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Programmable polymer microarrays for tunable and flexible display

Description du projet

Des écrans d’affichage pliables et extensibles qui répondent mieux que jamais à votre toucher

La plupart des adultes et de très nombreux enfants passent aujourd’hui une grande partie de leur journée devant un écran, que ce soit pour le travail ou pour jouer. L’électronique qui se cache derrière les écrans continue de progresser à une vitesse fulgurante, offrant de plus en plus de services pour des coûts et une consommation d’énergie de plus en plus faibles. Le projet PPMTFD, financé par l’UE, a pour but d’améliorer les capacités des écrans eux-mêmes. Les scientifiques exploitent des puces à ADN polymères programmables, des matériaux uniques qui peuvent modifier leurs propriétés, notamment leur forme et leurs dimensions, en fonction de divers paramètres. Ces écrans innovants permettront d’augmenter considérablement la vitesse de réponse tout en améliorant le rendu des couleurs, réduisant les besoins en énergie et offrant une flexibilité qui permet non seulement de les plier, mais aussi de les étirer et de les sertir aux fins de la nouvelle génération d’écrans intelligents.

Objectif

The future is a world of screens. Not only TVs, computers, phones and open air screens, but also the surface of tables or walls, as well as the displays inside vehicles showing real-time information. Liquid crystal displays and organic light-emitting diode displays are now conventional displays that have been extensively used in smart phones, TVs, tablets and many other displays. However, their intrinsic limitations such as monotonous color, power needs and minimal deformations, significantly restrict future developments. In order to meet the increasing demand of portable electronic products and wearable devices, new display technologies including microscale and flexible displays with tunable properties are highly desired. In this proposal, I will design novel types of tunable and flexible displays based on programmable polymer microarrays (PPM). The core technology is that the displays response speed will be greatly enhanced by designing the structure of functional photochromic molecules. Photochromic spiropyrans (SP) and the fluorescent dye (perylene bisimide, PBI) will be introduced into PPM and used as energy acceptors and donors, respectively. The display process can be tunable through reversibly fluorescence resonance energy transfer between SP and PBI upon different light irradiation. This means that vivid color image displays will be able to be written, erased, and rewritten repeatedly. The new displays will possess advanced response speeds with new SP generated with a range of push-pull substituents. Importantly, the flexible polymeric matrix will expand the scope of display applications because of its stretchable, bending and crimp deformation ability. Moreover, the microscale feature of current designs will be beneficial for integrating displays onto the chip to meet the requirements of miniaturization of devices. The generated programmable and flexible optical microstructures would contribute to the next-generation platforms of smart displays.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
Contribution nette de l'UE
€ 224 933,76
Adresse
OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL Edinburgh
Royaume-Uni

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Région
Scotland Eastern Scotland Edinburgh
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 224 933,76