23.09.2026

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Учёные Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали технологию производства миниатюрных OLED-пикселей с использованием подходов, применяемых при производстве чипов. Новый метод позволяет формировать органические светящиеся структуры методом фотолитографии — тем же процессом, который используется при изготовлении микросхем. Разработка открывает путь к созданию сверхмалых дисплеев для устройств дополненной реальности и не только.

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Flip8: исчезающий вид?

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

В помощь студенту: обзор российских ИИ-сервисов для учёбы и закрепления знаний

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Обзор смартфона Google Pixel 11 Pro: когда надо выпустить хоть что-то

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

10 флагманских процессоров Intel за 10 лет

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем мини-ПК для работы и развлечений в эпоху дефицита чипов памяти

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Мастерская локальных ИИ: салат картофельный с Qwen3.8

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Компьютер месяца — сентябрь 2026 года

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Главная проблема миниатюризации OLED заключалась в несовместимости органических светоизлучающих материалов с традиционной литографией. При изготовлении микросхем фотолитография использует агрессивные растворители и химические реагенты, которые повреждают органические молекулы. Условно живое — органические соединения — плохо выдерживает жёсткую химию процессов, используемую при выпуске полупроводников.

Для этого учёные из Швейцарии создали новый класс светящихся полимеров, которые одновременно обладают свойствами OLED-материалов и фоторезистов. После нанесения на поверхность чипа эти соединения могут изменять структуру под воздействием ультрафиолетового излучения, формируя микроскопические светящиеся элементы заданной формы. Иными словами, ультрафиолетовым светом можно нарисовать OLED-пиксели заданного размера и формы, буквально создав весь массив пикселей микроскопического дисплея.

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Ключевым решением разработки стала молекулярная архитектура OLED-материала по принципу «ядро — оболочка». В центре такой молекулы находится органический компонент, отвечающий за излучение определённого цвета, а вокруг него расположены звездообразные цепи с участками для химических реакций. При облучении ультрафиолетом внешние части молекул сшиваются между собой, превращая экспонируемые области в сплошные структуры. При этом защитный внутренний слой сохраняет люминесцентное ядро от воздействия химикатов во время обработки.

В качестве демонстрации технологии исследователи изготовили несколько тестовых образцов. Один из них представлял собой многоцветное флуоресцентное изображение попугая ара размером всего 300 × 430 мкм, состоящее из 250 × 350 пикселей. На сегодняшний день это изображение с самой высокой разрешающей способностью среди многоцветных структур, созданных методом фотолитографии, и по своим размерам оно сопоставимо с простейшими микроорганизмами.

Учёные создали OLED размером с амёбу — его пиксели «напечатали» ультрафиолетом, как чипы

Кроме того, команда изготовила миниатюрный светящийся логотип ETH Zurich размером 1 × 2,4 мм на основе электрически управляемых светодиодных элементов — это уже прообраз настоящего дисплея, тогда как изображение попугая инициировалось внешним облучением. Следующим этапом станет дальнейшее уменьшение размеров пикселей и интеграция управляющей электроники для создания полноценных микродисплеев. Помимо экранов, технология может найти применение в биомедицинских системах и микроскопии, где требуются сверхмалые источники света с точным управлением, например, отдельными клетками или нейронами.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про нанотехнологии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *