Jah, maailma esimeneOLED ekraanavalikustati, et mõlemad kiirgavad valgust ja toodavad elektrit ühes integreeritud seadmes. Selle tehnoloogia töötasid 2026. aasta jaanuaris ühiselt välja Jaapani NHK Science & Technology Research Laboratories, Kyoto ülikool ja Chiba ülikool. Seotud uurimustöö on avaldatud ajakirjas Nature Communications. Kasutades uudseid MR-TADF-i materjale, saavutab see tehnoloogia esimest korda OLED-i kaks funktsiooni ------- valguse emissioon ja päikeseenergia tootmine ühes seadmes, mis tähistab läbimurret kuvatehnoloogias.
Traditsioonilised piirangud: minevikusOLED valguse emissioon(elektrit vajav) ja päikeseenergia tootmine (valguse muundamine elektriks) põhinesid vastandlikel põhimõtetel, muutes nende kooseksisteerimise ühes elemendis keeruliseks. Uurimisrühm võimaldas ühel seadmel edukalt lülituda emissioonirežiimi ja energiatootmise režiimi vahel, kasutades MR-TADF (mitme resonantsi termiliselt aktiveeritud viivitatud fluorestsentsi) materjale ja täpset energiajuhtimistehnoloogiat. Seade toimib toiteallikana tavalise ekraanina ja valgustatud keskkondades (nt õues) suudab see valgusenergia salvestamiseks või otseseks kasutamiseks elektrienergiaks muundada.
• Kolme põhivärvi kiirgus: saavutatud on punase, rohelise ja sinise valguse emissioon. Nende hulgas ületab rohelist ja punast valgust kiirgavate seadmete väline kvantefektiivsus 8,5%.
• Kitsa spektri karakteristikud: MR-TADF materjalid võivad kiirata valgust kitsa spektriga, täpsemalt täislaiusega poole maksimumi juures (FWHM) alla 40 nm, mille tulemuseks on kõrge värvipuhtus.
• Kaherežiimiline ümberlülitus: sama seade võib nii kuvamiseks valgust kiirgada kui ka energia tootmiseks valgust neelata.
• Läbimurre sinises kiirguses: sinise valguse emissioon on OLED-tehnoloogias juba pikka aega olnud väljakutseks. Selle edukas realiseerimine siin on märkimisväärne saavutus.
Selle tehnoloogia peamised rakendusstsenaariumid on hädaabikuvarid ja välisseadmed. Näiteks keskkondades, kus puudub stabiilne toiteallikas (nt katastroofide päästekohad, välireklaamtahvlid või kantavad seadmed), võib ekraan kasutada ümbritsevat valgust, et ise elektrit genereerida ja oma kuva säilitada, pikendades oluliselt seadme aku tööiga. Uurimisrühm väitis, et nad jätkavad nii valguse emissiooni kui ka energiatootmise tõhususe parandamist tulevikus, eesmärgiga turustada vähese energiatarbega kuvaseadmeid. Tehnoloogiat saab laiendada ka piirkondadele, kus on kõrged nõudmised värvide täpsusele, näiteks AR/VR.
Täiendav märkus. Oluline on eristada, et see "mõlemad kiirgavad valgust ja toodavad elektrit" tehnoloogia viitab ühele seadmele, millel on kaks funktsiooni, mitte traditsioonilist "päikeseenergiaga laetud ekraani" kontseptsiooni (kus ekraan ise kuvab ainult ja on ühendatud eraldi päikesepaneeliga). Praegu on see tehnoloogia alles laboratoorses staadiumis ning enne masstootmise ja -rakenduse reaalsuseks saamist on vaja selle tõhusust ja vastupidavust veelgi optimeerida.