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全球唯一一家供应大尺寸透明OLED面板的厂商要赚翻了!

发布时间:2022-09-08 04:00:06 来源:环球体育登录网址是多少 作者:环球体育官网链接

  继北京、深圳、广州等城市的地铁与地表最高时速600公里的磁悬浮列车试运营搭载LG Display生产的透明OLED显示屏之后,近日,重庆地铁车窗上也搭载了该公司生产的透明OLED显示屏。乘客在透过车窗观看外边风景的同时,可以实时获得列车运行时间表、位置、天气预报等生活信息。

  国务院去年发布的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》与《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出,推动城市智慧化建设,形成绿色生活方式,鼓励公众选择公共交通。“十四五”期间我国城市轨道交通运营里程数将新增3000公里,预计累计客运量将突破千亿人次。受政策利好,LG Display轨道用透明OLED将迎来诸多发展机遇。

  据悉,透明OLED显示屏没有背光源,每个像素自动发光,透明度高,又薄又轻,可以实现多种设计。OLED透明显示屏的透明度高达40%,而LCD透明显示屏的透明度仅为10%。LG Display的轨道交通用透明OLED为了适配高速行驶在轨道上的列车,采用了特殊钢化玻璃,与传统显示屏相比,具有耐冲击和抗振动的特点。

  LG Display凭借透明OLED,不仅在地铁上,还在百货店、办公室、家居等多种场景中为客户提供差别化体验价值,并致力于积极引领市场发展。

  最近LG Display在北京专门为客户举办了路演展示活动,展现了透明OLED显示产品在建筑、交通、数字标牌商显、家居等多种应用场景的解决方案。在路演活动中,LG Display展示了适用于办公场景的透明OLED产品。该产品通过在外部窗户上搭载透明OLED屏幕,达到展示开阔的全景,节约电视、显示器等占据空间的效果,并且该产品具有视频会议、展示、娱乐等多种用途。

  在家居展区,展示了可应用于室内高端装修的家居屏幕。该产品凭借透明OLED的优势,提升空间融合感的同时,具有高端的装修效果。

  另外还展示了可安装于高端品牌店的透明OLED产品。顾客能够同时看到陈列的商品及图像信息,突显高端形象,这样可以达到更好的广告效果。

  奥维云网预计,到2024年,中国商显市场整体规模将达到1106亿元,未来5年复合增长率11.8%。业界人士认为,作为目前全球唯一一家供应大尺寸透明OLED面板的厂商,LG Display有望借力可提供差别化高端价值的透明OLED抢占市场先机。

  LG Display于2019年首度将透明度为40%的55英寸透明OLED产品实现商用,该产品目前已被应用于购物中心、博物馆、地铁等实际使用场景,充分展示了OLED的无限可能性,其差异化体验将加速全球透明OLED商用化进程。

  全球战略咨询企业波士顿咨询集团的研究调查结果显示,全球透明OLED市场规模将从2022年的1000亿韩元增加到2025年的3万亿韩元,2030年将达到12万亿韩元,年均增长率将达到116%。(作者: 赵晨 来自: 中国电子报)

  第十七届全国MOCVD学术会议将于8月16-19日在山西太原召开,会议征文同步启动!

  本届大会是在国家科学技术部指导下,由中国有色金属学会、中国科学院半导体研究所、中关村半导体照明工程研发及产业联盟、第三代半导体产业技术创新战略联盟联合主办,半导体照明联合创新国家重点实验室、北京第三代半导体材料及应用工程技术研究中心、山西中科潞安紫外光电科技有限公司、北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司共同承办,山西大学、中北大学、山西师范大学等单位协办支持。

  金属有机化学气相淀积(MOCVD)技术自二十世纪六十年代提出以来,取得了飞速进步,已经广泛应用于制备III族氮化物、III-V族化合物、碲化物、氧化物等重要半导体材料及其量子结构,极大地推动了光电子器件和微电子器件与芯片的发展及产业化,也成为半导体超晶格、量子阱、量子线、量子点结构材料及相关器件研究的关键技术。未来MOCVD技术的发展将会给化合物半导体科学技术和产业发展带来更为广阔的前景。

  作为MOCVD技术和化合物半导体材料器件研发交流的平台,全国MOCVD学术会议自1989年第一届会议举办以来,已经成功举办了十六届,会议规模和影响力越来越大,成为全国学术界和产业界广泛参与的学术盛会。本次会议选择在山西太原举行,大会以“探索材料新动能·智创未来芯发展”为主题,届时与会专家学者、工程技术人员和企业家将围绕MOCVD生长机理与外延技术、MOCVD设备(整机/部件/配件/原材料)、材料结构与物性、光电子器件、电力电子器件、微波射频器件、LED智能照明与物联网、半导体激光器、光伏/光探测器、可见光通信技术等领域开展广泛交流,了解发展动态,促进相互合作。这次会议必将对我国MOCVD学术研究、技术进步及半导体产业发展起到有力的推动作用。

  同时,大会征文活动同步启动,将面向外延生长机理和生长动力学,半导体材料结构与物性,光电子材料与器件,电子材料与器件,超宽禁带半导体材料与器件,低维半导体等新型材料与器件,封装技术及封装材料,装备与基础原材料等方向展开广泛征文。》》》点击查看详情返回搜狐,查看更多