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jjybzxw 2025-12-01 11:08

可弯曲、超轻薄、高对比度,柔性屏是如何“炼”成的

原标题:柔性屏,打开“显示”新视窗(国际科技前沿)

在安徽合肥举办的2025世界制造业大会上,展出了一款动态弯折柔性屏。韩苏原摄(影像中国)

柔性屏制造示意图。图为中国科学院化学研究所提供

柔性显示创意图。图为中国科学院化学研究所提供

近年来,显示技术加速从“刚性”向“柔性”升级。柔性显示凭借“能屈能伸”的特性,越来越多地应用于消费电子、商业空间、智能交互等领域。近日,中国科学院化学研究所研究团队成功制备出高性能可拉伸高分子发光二极管(PLED),其光电性能和机械稳定性显著提升;不久前,韩国LG显示公司也展示了其可拉伸显示屏原型,可实现约53%的拉伸变形。一系列突破性进展,正为柔性显示的快速发展奠定重要基础。

从可折叠手机到弯曲屏手环,从车载柔性屏幕到大屏户外广告,柔性显示凭借可弯曲、超轻薄、高对比度等特性,突破传统屏幕的物理限制,创造出边缘弯曲、整屏弯曲、折叠与卷曲等新形态。它推动相关产品朝着“万物皆显示”的愿景迈进,正在重塑人机交互的边界,催生规模巨大的新一代产业集群。

柔性屏是如何“炼”成的

柔性屏绝非简单地将传统玻璃屏“掰弯”,要实现这一功能可谓“牵一发而动全身”。它像一个由基底、电子元器件、封装薄膜和盖板等构成的多层“彩虹蛋糕”,当“蛋糕”的每一层都具有柔性后才能实现整体的弯曲和折叠,同时要确保屏幕的显示效果和耐用性。这就需要柔性基底材料、核心电子元器件、结构设计和柔性封装技术等多个领域的协同创新。

首先是柔性基底材料。因为屏幕制作过程中存在多种高温及酸碱环境,基底就需要薄而柔软、耐高温抗腐蚀的高分子材料。目前常用的高分子基底材料包括聚酰亚胺和聚酯材料,可以薄至0.1毫米,能承受高温工艺并经受上万次折叠不变形。

其次是核心电子元器件,包括薄膜晶体管(TFT)和有机发光二极管(OLED)。它们依赖于高性能的电子材料,如氧化物半导体、有机半导体和导电金属/高分子材料等。这些关键材料像一支合作默契的团队:氧化物半导体像电流的“快速传递员”,确保电流在屏幕中迅速流动,使得显示屏响应快速、显示清晰流畅;有机半导体具有“自发光的魔法”,能够自发光,无需背光源,让屏幕更加明亮、节能并能适应弯曲与折叠;导电金属则是“电流的高速公路”,确保电流在各个部分之间畅通无阻。同时,在这些元器件之间还需采用“岛桥结构”设计,每个元器件就像一座小岛,通过弹性结构连接,形成一个灵活的网络。在屏幕弯曲时,这些元器件能够有效释放形变产生的压力和应力,以保持显示屏的完整性和功能性。

最后是封装技术。这是保护柔性显示屏免受外界环境(如氧气和水汽)影响的关键。理想的封装材料需要具备轻薄、柔韧的特性,同时提供优异的防潮、防氧化能力,以保护显示屏内部的有机元器件不受损害。为此科研人员开发出多层复合封装,甚至探索自修复涂层,使柔性屏在保持柔性的同时大幅延长寿命。

应用场景拓展至多领域

目前,柔性显示的全球市场规模持续扩大。据相关统计,2024年全球柔性有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)面板出货达6.31亿片,占手机屏幕市场的42%;预计到2031年,柔性显示市场规模将超过1730亿美元,年复合增长率高达34.3%。目前柔性显示技术应用已逐步拓展至智能终端、可穿戴设备、汽车与交通、医疗健康以及公共服务等多个领域。

在智能终端领域,柔性显示正持续丰富产品形态。2025年,华为公司发布全球首款三折叠笔记本,展开后屏幕可达18英寸,可实现大屏办公与便携收纳轻松切换。三星公司正在研发的卷轴屏手机,屏幕可由常规尺寸拉伸至12.4英寸,将拓展“手机—平板”的跨界体验。相比早期曲面与折叠屏幕,新一代柔性智能设备在尺寸、分辨率与耐用性上全面跃升。

在可穿戴设备领域,柔性屏让产品更贴肤、功能更多样。2020年,华米科技与京东方联合推出弯曲屏手环,采用环绕手腕的弧形屏幕,让健康、运动数据一屏尽览。未来,可伸缩显示屏还有望嵌入智能衣物,实现健康数据实时可视化。从“只能读数”到“全面交互”,柔性屏正在不断提升佩戴舒适度与信息承载量。

在汽车与交通领域,柔性显示正在重塑人车交互界面。2022年,奔驰VISION EQXX概念车发布,配备47.5英寸一体化柔性OLED中控屏,分辨率更高、功耗更低。宝马、奥迪等也在高端车型配备柔性OLED仪表盘和娱乐屏,实现动态显示与个性化交互。京东方自2020年起量产车载柔性屏幕,并与蔚来、小鹏等车企合作。相比传统液晶显示,新一代车载柔性屏尺寸更大、能效更优,且可按场景弯曲。

在医疗健康领域,柔性显示正向临床与家庭场景落地。日本印刷公司曾展出搭载柔性屏的健康贴片,可实时显示心率、血氧等参数。2021年,京东方推出柔性可穿戴医疗终端,对接远程监测平台,数据即时可视。近年来,便携超声设备也引入柔性OLED,影像更清晰,能耗更低,方便医生移动查房。当前,柔性医疗显示屏在清晰度、便携性与可靠性上均有明显进步。

在公共服务领域,柔性显示开始大范围走进公共空间。新一代大尺寸柔性OLED屏在亮度、寿命和耐弯折性能方面均优于早期液晶显示屏,公交站、商场橱窗、展览展台正逐渐成为柔性显示的新“画布”。这些大尺寸柔性OLED屏可以贴合墙面和立柱,打造沉浸式广告。2024年,巴黎奥运会场馆采用柔性透明显示屏,用于赛事信息播报与互动导览。

本征柔性有望带来新突破

当前,主流柔性屏仍依赖外部结构实现形变,不可避免地面临拉伸、扭曲易碎和显示分辨率损失等挑战。随着智能家居、物联网、虚拟现实等新兴技术的发展,对显示器件的柔性与稳定性也提出了更高要求。新型本征柔性材料的开发,有望有效解决这些难题。

所谓“本征柔性”,是指从材料和器件内部实现的根本性柔性,通过材料的分子结构和器件的微观设计,使屏幕本身具备承受形变的能力,而不是依靠外部结构实现弯折。科研人员通过引入新型材料体系,不断提升柔性显示的机械强度与耐久性。2022年,美国斯坦福大学鲍哲南团队开发出一种由发光聚合物纤维和聚氨酯基质构成的本征柔性OLED,发光强度达7450坎德拉每平方米(cd/m²),最大应变达到100%,展现出良好的稳定性与可拉伸性。此次,中国科学院化学研究所研究团队提出了一种创新策略:通过将微晶弹性体引入发光聚合物基质,成功制备出高性能的本征可拉伸PLED器件。

目前,本征柔性显示仍处在材料验证阶段,尚未实现大规模应用。在高弹性自愈合衬底、电极以及柔性封装材料等关键环节,本征柔性的开发依然面临巨大挑战,需要跨学科持续攻关与产业链共同发力。

本征柔性的意义,不仅在于提升耐用性和稳定性,更在于开辟新的应用场景。随着与人工智能、物联网、大数据分析等技术进一步深度融合,本征柔性显示将提供更加个性化、智能化的使用体验。例如,在本征柔性显示中嵌入传感器与AI算法,可实现实时数据分析与自适应交互,推动真正的“人机共生”。也就是说,未来的屏幕不仅能够弯曲、拉伸,还可适应不同形态的设备,如可穿戴设备、智能家居等,并根据用户需求和环境变化,实时调整显示内容和布局。这种从“人适应设备”转向“设备适应人”的变化,是柔性显示技术的核心魅力,激发了对未来更多创新产品的期待。

(作者单位为中国科学院化学研究所,刘云圻为中国科学院院士)


jjybzxw 2025-12-01 11:09
柔性屏是如何“炼”成的?——从材料革命到人机共生的科技跃迁

在2025年世界制造业大会上,一块如丝绸般动态弯折的柔性屏吸引了全球目光。它轻若无物、曲若流水,在光影流转间展现出未来显示技术的无限可能。这不仅是一块屏幕的进化,更是一场由材料科学、电子工程与系统设计深度融合所驱动的技术革命。可弯曲、超轻薄、高对比度——这些看似简单的特性背后,是多学科协同创新的结晶。那么,这块“能屈能伸”的柔性屏究竟是如何“炼”成的?我们需从材料本质、器件结构、封装工艺、应用场景拓展以及本征柔性的前沿突破五个维度深入剖析。

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一、材料之基:以“柔”克刚,重塑显示底层逻辑

传统显示屏依赖玻璃基板作为支撑,其脆性决定了无法承受反复弯折。而柔性屏的第一步,便是彻底颠覆刚性基底的传统范式,代之以兼具机械韧性与化学稳定性的高分子材料。

目前主流采用的是聚酰亚胺(PI)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等高性能聚合物。其中,无色透明聚酰亚胺(CPI)尤为关键——它能在保持0.1毫米极致轻薄的同时,耐受高达400℃以上的高温制程,并抵抗强酸强碱腐蚀。这意味着整个TFT阵列可以在柔性基底上完成高温沉积而不变形或分解。

更重要的是,这类材料具备优异的断裂伸长率和抗疲劳性能,可经受超过10万次的折叠循环仍不出现裂纹。这种“外柔内韧”的特质,为后续电子元器件的集成提供了坚实基础。可以说,没有这些新型高分子材料的突破,柔性显示便无从谈起。

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二、器件之核:OLED + 岛桥结构 = 自发光与可形变的完美融合

如果说基底是“地基”,那么核心电子元器件就是“心脏”。柔性屏的核心在于两大关键技术:薄膜晶体管(TFT)驱动电路与有机发光二极管(OLED)自发光像素。

1. TFT:电流的“智能调度中心”

现代柔性AMOLED屏普遍采用氧化物半导体TFT(如IGZO,即铟镓锌氧化物),因其具有高迁移率、低漏电流和良好的均匀性,能够实现高清分辨率与低功耗运行。相比传统的非晶硅,IGZO可在更低温度下沉积于柔性基底,且响应速度快,适合高刷新率应用。

2. OLED:无需背光的“自发光魔法”

OLED材料是实现高对比度、广视角与极致薄型化的关键。每个像素点都能自主发光,关闭时呈现纯黑状态,因此对比度可达百万:1以上,远胜LCD。同时,由于无需背光源模组,整体厚度可压缩至不足1毫米。

更为重要的是,有机半导体本身具有一定的分子柔性和延展性,天然适配弯曲环境。通过优化分子排列与载流子传输路径,科研人员已实现OLED在弯折半径小于3毫米条件下的稳定工作。

3. “岛-桥”结构设计:让刚性器件“跳起柔术舞”

尽管单个TFT和OLED器件本质上仍是刚性元件,但通过微米级“岛-桥”结构布局,可实现整体柔性。具体而言:

- 将功能性器件集中布置在坚硬但微小的“岛屿”区域;
- 连接线路则采用蛇形、螺旋形或网状弹性导线作为“桥梁”;
- 当屏幕弯折时,“桥”部分吸收应变,保护“岛”上的敏感器件不受应力破坏。

这一仿生式结构设计灵感来源于自然界中的软硬复合组织(如皮肤与骨骼连接处),实现了局部刚性与全局柔性的统一,是柔性电子领域的重要范式转移。

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三、封装之盾:多层屏障构筑“生命护甲”

柔性屏中最脆弱的部分并非发光层,而是极易被氧气和水汽侵蚀的有机材料。一旦受潮,OLED将迅速老化、产生暗斑甚至失效。因此,柔性封装技术成为决定产品寿命的关键命门。

传统刚性屏使用玻璃盖板进行全封闭封装,而柔性屏必须在保证透光性、柔韧性的前提下实现同等甚至更高的阻隔性能。为此,科研团队开发出交替堆叠的无机/有机多层复合薄膜:

- 无机层(如SiNx、Al₂O₃)提供优异的水氧阻隔能力;
- 有机层则起到缓冲应力、填补缺陷的作用,防止裂纹扩展;
- 多层交替结构形成“迷宫效应”,极大延长水氧渗透路径。

此外,最新研究正探索自修复型封装材料——当表面出现微裂纹时,材料可通过分子重排自动愈合,显著提升长期可靠性。某些实验性涂层甚至可在室温下实现90%以上的损伤恢复率。

这些“看不见的防护墙”,虽仅几微米厚,却如同细胞膜一般精密守护着屏幕的“生命”。

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四、场景之拓:从消费电子到万物互联的“显示泛在化”

柔性显示的价值不仅在于技术本身,更在于其对终端形态与交互方式的根本性重构。随着成本下降与良率提升,其应用场景正加速向多元化延伸。

| 应用领域       | 典型案例与趋势                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 智能终端   | 华为三折叠笔记本(18英寸展开)、三星卷轴屏手机(动态拉伸至12.4英寸)            |
| 可穿戴设备 | 华米弯曲屏手环、未来智能衣物嵌入式显示、健康数据实时可视化                       |
| 车载交互   | 奔驰VISION EQXX 47.5英寸一体屏、京东方量产车载柔性OLED,支持异形贴合与低功耗    |
| 医疗健康   | 日本印刷柔性健康贴片、便携超声仪OLED屏、远程监测终端的数据直观呈现               |
| 公共空间   | 巴黎奥运会柔性透明屏用于赛事导览、商场橱窗沉浸式广告、立柱贴合式信息展示           |

这些应用共同指向一个愿景:显示不再局限于“盒子”之中,而是融入环境、依附物体、贴近人体。屏幕不再是人去适应的工具,而成为随形就势、无处不在的信息界面。

据预测,到2031年全球柔性显示市场规模将突破1730亿美元,年复合增长率达34.3%,成为继智能手机之后最具潜力的新一代产业集群。

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五、未来之钥:本征柔性——从“被动弯曲”迈向“主动适应”

当前大多数柔性屏仍属于“结构柔性”:即通过减薄、分岛、缓冲等方式实现外部形变容忍,而非材料本身的内在柔韧。然而,面对智能家居、虚拟现实、软体机器人等新兴需求,传统方案已显局限——尤其是在拉伸、扭曲、按压等复杂力学环境下容易失效。

真正的未来方向,是走向本征柔性(intrinsically flexible/stretchable)显示技术。

什么是本征柔性?

它是指从分子结构层面赋予材料本质上的可拉伸性与自修复能力,使整个器件在微观尺度上就能承受大应变而不损伤。例如:

- 中国科学院化学研究所近期通过引入微晶弹性体增强发光聚合物基质,成功制备出可拉伸PLED器件,在保持高效电光转换的同时,实现>50%的拉伸应变;
- 斯坦福大学鲍哲南团队研发的纤维状发光单元嵌入聚氨酯矩阵中,器件最大应变达100%,发光亮度高达7450 cd/m²,且在数千次拉伸后性能稳定。

这类材料通常基于共轭聚合物、离子凝胶、纳米复合导电网络等体系构建,兼具导电性、发光性与机械延展性,代表了下一代柔性电子的发展方向。

更深远的意义:开启“人机共生”新时代

本征柔性不仅是物理性能的提升,更是交互哲学的转变:

1. 生理贴合性增强:可贴附于人体曲线部位(如手腕、颈部、关节),用于连续生理监测与反馈;
2. 环境自适应显示:屏幕可根据佩戴姿态、光照条件、用户情绪自动调整内容布局与色彩风格;
3. 智能融合能力:集成压力、温度、生物电信号传感器,结合AI算法,实现实时数据分析与个性化服务推送;
4. 形态自由化:可用于可变形机器人、柔性无人机、智能织物等非平面载体,真正实现“显示即存在”。

未来的屏幕或将不再有固定形状——它可以像皮肤一样延展,像纸张一样卷曲,甚至像液体一样流动。而人类与机器的关系,也将从“操作—响应”升级为“感知—共情—协同”。

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结语:一场静默的技术革命,正在点亮万物皆显的未来

柔性屏的“炼”成,绝非一日之功,也不是单一技术的胜利。它是材料科学家在分子尺度上的精雕细琢,是工程师在微结构设计中的巧思妙构,是产业链上下游协同攻坚的结果,更是对未来生活方式的大胆想象。

从最初的“把屏幕掰弯”,到如今“让屏幕呼吸”,柔性显示正经历从形式模仿到本质变革的跃迁。我们看到的不只是手机多了个折痕,而是整个信息交互范式正在悄然重塑。

正如文章作者刘云圻院士所言:“设备适应人,而非人适应设备。” 当屏幕变得柔软、智能、隐形,当它能感知你的脉搏、理解你的情绪、融入你的衣着与空间,那一天,我们或许才会真正意识到:不是我们在看屏幕,而是屏幕在‘看见’我们。

而这,正是柔性显示最深刻的炼成之道。



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