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kejian111

新虫 (初入文坛)

[交流] 新型电子纸-电沉积显示器的设想 已有6人参与

电化学的应用是非常广泛的,目前已经成功商业化并得到广泛应用的产品之一是锂电池,除此之外,在新型显示器领域电化学也大有作为,设想利用可逆的电沉积溶解金属实现像素的黑白转换,有望开发出一种结构简单成本低廉的反射型显示器,性能可以超过目前的电泳显示器,具体思路如下:
1.在非水溶剂里加入金属盐溶解(以廉价的铜盐为例),并加入钛白粉染成白色,配置成电沉积显示液
2.将显示液注入ITO玻璃和铜箔组成的盒内,形成类似LCD显示器的结构
3.ITO玻璃接负极,铜箔接正极,铜沉积在ITO玻璃上形成黑色物质,铜箔溶解补充铜离子,表观现象为白色背景上出现黑色图像
4.要消除黑色图像,将ITO接正极,铜箔接负极,ITO上沉积的铜溶解,沉积在背面的铜箔上,表观现象为白色背景的黑色图像消失
以上原理很简单,进一步利用此原理可以开发点阵显示器,替代目前的TN-LCD显示器,更进一步,由于不需要背光源和偏光片,可以把显示液制成聚合物凝胶电解质膜,开发出大面积薄膜显示器,成本低廉,耗电低,可以成为一种较理想的户外广告电子屏。
目前似乎还没有相关论文发表,本人现在正在尝试,个人感觉比较有发展前景,希望借此平台能和对此项目感兴趣的朋友一起探讨交流。
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jameking

铁杆木虫 (著名写手)


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不必全价还原金属,这样就可以显色。滤光片方案在户外使用,是否恰当?树脂的抗紫外能力呢?玻璃材料组成的滤光片矩阵工艺、成本如何?
关于电解质分解问题,我保留意见,凡高分解压锂电解液稳定性都不如意,在强电场作用下,并且高频次翻转的“尖端”放电稳定性远不如锂电内环境友好,目前锂电的半容量循环寿命实际也只有200次左右,其中电解液失效占三分之一,若作为显示屏应用200次的翻转简直就是废物。
8楼2013-11-27 22:51:09
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kejian111

新虫 (初入文坛)

引用回帖:
8楼: Originally posted by jameking at 2013-11-27 22:51:09
不必全价还原金属,这样就可以显色。滤光片方案在户外使用,是否恰当?树脂的抗紫外能力呢?玻璃材料组成的滤光片矩阵工艺、成本如何?
关于电解质分解问题,我保留意见,凡高分解压锂电解液稳定性都不如意,在强电 ...

楼上高见,都说到点子上去了,想来也不会如此简单,不然别人早做出来了。既然理论上可行,总有办法解决的,我现在一直进行各种实验,寻找办法。现在锂电已经那么成熟了,搞下去没什么前途,得另辟蹊径,学电化的各位大牛,多给指点一下,这个有没有搞头哈?
9楼2013-11-27 23:20:25
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普通回帖

jameking

铁杆木虫 (著名写手)


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你的想法很好,作为电子白板是可行的,目前技术完全可行。还需要明确的是:
1。翻转速度,即黑白双色的实际反转速度。以便提高显示(刷屏速度)
2。控制翻转比例,控制对比度,改交流不对称波形调制,可以显示灰度梯度图像
3。电解质分解问题
4。点阵间的电容问题,可能电子临近区域电场调制,使得图像模糊
5。温度对显示图像的影响程度
希望能够进一步探讨
2楼2013-11-27 08:28:13
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myh5158

木虫 (正式写手)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
想法不错,但内部的溶解等不会像理论那么简单,考虑下副作用
3楼2013-11-27 11:47:16
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kejian111

新虫 (初入文坛)

引用回帖:
2楼: Originally posted by jameking at 2013-11-27 08:28:13
你的想法很好,作为电子白板是可行的,目前技术完全可行。还需要明确的是:
1。翻转速度,即黑白双色的实际反转速度。以便提高显示(刷屏速度)
2。控制翻转比例,控制对比度,改交流不对称波形调制,可以显示灰度 ...

jameking,你好,非常感谢你的指教,经过初步试验,明确以下几点:
1.翻转速度:由于电沉积显示是基于瞬时沉积原理,沉积厚度在纳米级,电极间距很小,在高电流密度下,沉积时间可以小于1秒,对于非视频显示问题不大
2.理论上通过控制通电时间,可以得到不同沉积量,实现灰度显示
3.借鉴现有锂电电解质系统,电化窗口可以达到4V以上,在此电压内驱动显示,电解质相对稳定
4.由于电极间距很小(微米级),电场线发散减小,实际显示面积比像素电极面积略大10%左右,对于低分辨率显示问题也不大,更适合于大面积显示
5.电沉积显示是完全意义的双稳态显示,一旦图像显示出来,即使断电也不会消失,温度可能会影响电导率,可以通过驱动电压的温度补偿机制解决,理论上只要能恒流驱动,就能稳定,类似LED屏的驱动
目前面临的几点问题:
1.水和氧气的阻隔
2.ITO镀膜的腐蚀
3.循环寿命
4.断电情况下显示图像的保存时间(采用昂贵的银离子抗氧化要好)
5.大面积下显示的均匀度,对电极间距精度要求很高
不过总体来讲,这个技术方案的优势是很明显的,相信能够变成现实
4楼2013-11-27 20:36:29
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kejian111

新虫 (初入文坛)

引用回帖:
3楼: Originally posted by myh5158 at 2013-11-27 11:47:16
想法不错,但内部的溶解等不会像理论那么简单,考虑下副作用

嗯,是的,具体操作起来会碰到很多问题。
对于电子纸显示器,目前已公开的技术路径有很多种,我详细分析了各种利弊,和其它方案比较,理论上讲,电沉积显示是综合性能很优选的,可以做到高对比度高反射率,工艺简单,成本低,其它方案难以超越,所以选这个,方向对了,努力才不会白费
5楼2013-11-27 21:00:21
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jameking

铁杆木虫 (著名写手)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
你好,
对于第4点,目前大量文献资料都表明锂电池电解液会分解!且是锂电池失效的主要原因之一,望关注有报道。
对于现存问题第2点:ITO镀膜的腐蚀我认为可以和上述问题一并解决,不要采用锂电电解液,把电压降低到水分解窗口以下。气体等内压问题也可降低要求。
对于现存问题第4点:我认为并不是主要问题,由于用量小,即便是银或其他贵金属合金对成本的提高并不显著。
另外,对于电沉积速度,原理上可以非常快的形成,但是,要形成有效的光吸收感官反映,对材料的粒度对比与光线波长和消光性要求会有难度。
整个屏体空腔如果在户外工作,还需考虑热变形和光分解光老化等光化学问题。
如果能够考虑换用铬原子各加贤色不同的原理,实现彩色同位显示(非目前广泛采用的空间色彩合成原理)达到超高分辨率显示的同时能够降低ITO镀膜线束数量和驱动矩阵密度

以上是在得到您回复后的考虑,希望继续和您探讨
6楼2013-11-27 21:18:32
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kejian111

新虫 (初入文坛)

引用回帖:
6楼: Originally posted by jameking at 2013-11-27 21:18:32
你好,
对于第4点,目前大量文献资料都表明锂电池电解液会分解!且是锂电池失效的主要原因之一,望关注有报道。
对于现存问题第2点:ITO镀膜的腐蚀我认为可以和上述问题一并解决,不要采用锂电电解液,把电压降低 ...

锂电电解液分解的机制是正极活性材料的催化作用,并且是在长时间连续充放电条件下工作,加剧分解,电沉积显示是脉冲电流,并且是惰性电极,稳定性比锂电好,不是一个概念。
关于颜色,只要保证沉积的金属粒子在纳米级,是纯黑的,否则是金属本体色,和普通电沉积不是一个概念
老化问题确实会存在,先实现原理型产品,然后再去优化性能
彩色的实现方式最简单的是采用滤光片,前提是白放射率必须足够高,否则彩色化后颜色变黯淡。
7楼2013-11-27 22:01:06
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jameking

铁杆木虫 (著名写手)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
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9楼: Originally posted by kejian111 at 2013-11-27 23:20:25
楼上高见,都说到点子上去了,想来也不会如此简单,不然别人早做出来了。既然理论上可行,总有办法解决的,我现在一直进行各种实验,寻找办法。现在锂电已经那么成熟了,搞下去没什么前途,得另辟蹊径,学电化的各 ...

有机显色材料的技术和电光学的材料,甚至于超声化学都应当参考一下,理论上没有问题,但是具体方案要在动手前考虑周全,且尽可能用试验来分段筛选。多几种备案。
你现在是个人投入吗?
10楼2013-11-28 00:03:49
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