KAIST 联合首尔大学盆唐医院开发用于阿尔茨海默病治疗的透明 OLED 眼镜
KAIST 与首尔大学盆唐医院研究人员开发出可用于脑部刺激的透明 OLED 眼镜,利用以特定频率闪烁的光诱发伽马波,作为非侵入式脑刺激技术。由于眼镜透光率达 75%,使用者可在日常活动中佩戴并接受 OLED 刺激。在 20 名健康成年人实验中,研究人员在环境光条件下佩戴时观察到脑部伽马波活动变化最为显著。
KAIST 与首尔大学盆唐医院研究人员开发出可用于脑部刺激的透明 OLED 眼镜,利用以特定频率闪烁的光诱发伽马波,作为非侵入式脑刺激技术。由于眼镜透光率达 75%,使用者可在日常活动中佩戴并接受 OLED 刺激。在 20 名健康成年人实验中,研究人员在环境光条件下佩戴时观察到脑部伽马波活动变化最为显著。
MicroLED-Info 于10月5日发布新版《MicroLED 与 OLED 微显示器市场报告》,含近40项更新,涵盖OLED与MicroLED微显示器优势、市售产品、相关企业及未来技术路线图,并附带微显示器清单、电子表格及超过25份数据手册与演示文稿。
中国东北师范大学与吉林师范大学的研究团队研发出一种厚度仅 2.3 µm 的超薄可贴肤透明 OLED,在 550 nm 处透光率达 80.7%。
KAIST联合韩巴特国立大学、庆熙大学及ASTA研究所开发出一种非破坏性方法,可在不进行长时间老化测试的前提下推算蓝色磷光OLED器件的寿命,有望加快新型PHOLED发光体设计并降低成本。研究团队证实蓝色磷光OLED的工作寿命与其在磁场下的电致发光(EL)响应存在定量关联,并提出可反映磁场中自旋对动力学降解敏感性的磁电致发光响应函数加以解释。
TrendForce集邦咨询预估2026年第四季一般型DRAM合约价季增10%~15%,NAND Flash合约价季增15%~20%,CSP采购推升Enterprise SSD涨幅扩大。
MicroLED-Info 推出 2026 版《The MicroLED Handbook》,由创始人 Ron Mertens 撰写,系统整合 MicroLED 技术原理、器件结构、量产工艺与驱动方案,并梳理与其它显示技术的差异。
苏黎世联邦理工学院与皇家墨尔本理工大学合作开发出可同时作为光刻胶使用的聚合物OLED发光材料。该材料采用核壳结构,将发光分子置于中心并被星状外壳包裹,外层经紫外光照射后交联固化,从而具备光刻所需的抗化学腐蚀能力,可实现超精细聚合物OLED器件的图案化制备。
德国弗劳恩霍夫IPMS的研究人员开发出一款基于28nm CMOS工艺的WRGB(WOLED)OLED微型显示器,分辨率720×540,子像素尺寸2.52×2.52 µm²,像素密度达5040 PPI。该背板同时支持帧驱动和存储驱动两种模式,分别面向连续更新与静态内容显示,相比传统微型显示器可显著降低功耗,适用于电池供电的轻量化长续航设备。
韩国庆熙大学与圣安德鲁斯大学的研究人员提出在倒置磷光OLED器件中引入胶体量子点中间层作为等离激元耦合介质,以缓解波导与表面等离极化激元模式造成的效率与稳定性损失。实验显示该器件的外量子效率提升约30%,时间分辨光致发光测量证实发光层与量子点中间层之间存在有效的等离激元耦合,可回收原本经表面等离极化激元模式耗散的能量。
吉林大学张源涛教授团队在标准极性c面4英寸晶圆上,以工业级MOCVD系统制备出高效率弱极化电场(weak-PEF)蓝光III族氮化物LED。研究发现AlGaN势垒生长阶段的NH3流量是影响InGaN/AlGaN数字合金势垒质量的关键因素,调控NH3流量可改善界面质量、抑制缺陷并提升光学性能。
日本大阪大学与立命馆大学的研究人员首次演示了掺� terbium的AlGaN基LED,可在同一种材料平台上实现红、绿、蓝发光。
北京理工大学研究人员提出一种基于空间整形飞秒激光的量子点像素精细制备方法,用于在 MicroLED 上方构建色转换层。该方法先在玻璃基板上覆 SU-8 聚合物层并以飞秒激光打出可小至 100 nm 的有序微孔阵列,再选择性填入红或绿 CdSe 量子点并固化,最终获得直径约 700 nm 的单色红绿像素阵列,呈现出窄带荧光、高色纯度和均匀发光特性。
KAIST 与 AMOREPACIFIC 合作改进了柔性 MicroLED 光疗面膜,新设计采用适配面部轮廓的 3D 弹性支架,将皮肤接触面积从 46.9% 提升至 78.1%,并将光源到皮肤距离缩短至 1.8 mm。在 33 人参与的半脸对照临床试验中,MicroLED 治疗侧在皮肤亮度、肤色均匀度、皮肤剥脱、黄褐斑数量与面积五项亮肤指标上均优于对照侧。