Согласно отчету, опубликованному 15 января 2026 года, исследователи из Университета Дрекселя и Сеульского национального университета объявили о прорыве в технологии растягивающихся органических светодиодов (OLED), что потенциально открывает путь для носимых дисплеев и медицинских датчиков на коже. Новая конструкция OLED преодолевает давнее ограничение гибких дисплеев, сохраняя яркость даже при значительном растяжении.
Разработка основана на сочетании высокоэффективного светоизлучающего материала с прочными прозрачными электродами, изготовленными из MXene, двумерного наноматериала. Испытания, проведенные исследовательской группой, показали, что дисплей сохраняет значительную часть своей яркости после многократного растяжения. Это достижение решает важнейшую задачу в области гибкой электроники, где поддержание производительности под нагрузкой имеет первостепенное значение.
"Это значительный шаг вперед в разработке действительно гибкой и носимой электроники", - заявил исследователь из Университета Дрекселя, пожелавший остаться анонимным из-за деликатного характера текущих заявок на патенты. "Сочетание высокой эффективности и растяжимости открывает широкий спектр возможностей для будущих применений".
Технология OLED уже широко распространена в смартфонах высокого класса, изогнутых компьютерных мониторах и современных телевизорах. Однако ее применение в носимых устройствах, прилегающих к коже, сдерживалось хрупкостью традиционных материалов. Новая технология растягивающихся OLED может позволить создавать устройства, которые отслеживают физиологические данные в режиме реального времени, такие как колебания температуры, характер кровотока и изменения давления. Такие устройства могут иметь серьезные последствия для мониторинга здоровья, отслеживания спортивных результатов и даже для приложений дополненной реальности.
Международное сотрудничество между Университетом Дрекселя в Соединенных Штатах и Сеульским национальным университетом в Южной Корее подчеркивает глобальный характер исследований в области материаловедения. Южная Корея, в частности, вложила значительные средства в разработку технологий гибких дисплеев, стремясь сохранить свои конкурентные преимущества на мировом рынке электроники. Исследование также основано на предыдущих работах, изучающих уникальные свойства MXenes, класса материалов, который привлек значительное внимание исследователей во всем мире благодаря своей исключительной прочности, проводимости и гибкости.
В настоящее время исследовательская группа работает над улучшением долговечности и срока службы растягивающихся OLED, а также изучает методы массового производства. Они также изучают возможность интеграции этой технологии с другими датчиками и электронными компонентами для создания полностью функциональных носимых систем. Следующий этап разработки, вероятно, будет включать клинические испытания для оценки производительности и надежности технологии в реальных условиях.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment