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Msc 가 접는 화면을 고칠 수 있나요?
Msc 가 접는 화면을 고칠 수 있나요?

얻을 수 없는 것은 영원히 소란을 피우고 있다. 화웨이 삼성 등 경쟁자들이 반복 접는 화면 제품을 여러 차례 업데이트한 뒤 애플도 배치 접는 제품을 참을 수 없었다.

최근 애플은' 플렉서블 디스플레이 커버가 있는 전자 장비' 라는 새로운 특허를 발표했다. 이 특허는 손상을 최소화하고 손상이 발생할 경우 조치를 취하는 방법, 즉 디스플레이 혼합 강성과 유연성 영역을 권장한 다음 자가 복구 요소를 추가하여 애플이 말하는' 자가 복구' 를 실현하는 방법을 제시했다.

특히 자가 치유 컴포넌트에는 신축되어 원래 형태로 복원될 수 있는 엘라스토머 레이어가 포함될 수 있습니다. 한 가지 비유는 일부 매트리스 속의 기억 거품이다. 자가 치유는 외부에서 가해진 열, 빛, 전류 또는 기타 유형의 외부 자극을 통해 시작하거나 가속화할 수 있습니다.

사실 몇 년 전 접는 스크린 휴대전화가 아직 출시되지 않았을 때 삼성도 자가 복구 화면을 발표하고 갤럭시 폴드에 적용했다. 당시 갤럭시 폴드 스크린은 20 만 번의 항속 테스트를 접은 후 며칠 만에 자가 수리를 마쳤다. 한편 화웨이, 모토 등 국산 휴대전화 브랜드도 스크린 자체 복구 관련 특허를 발표했지만 최종 결과는 모두 보았다. 현재 시중에 나와 있는 모든 접는 스크린 휴대폰 화면은 일정 기간 사용 후 눈에 띄는 주름이 생길 수 있다. 접는 화면 제품의 대중으로의 이동을 가로막는 마지막 기술적 난제다.

0 1 접기 화면이 찢어지기 어렵다

접는 화면의 자가 복구 기술이 탄생하기 전에 과학자들은 이미 자가 복구 화면을 개발했다. 2020 년' 복합 재료 B 집: 엔지니어링' 에 발표된 한 문장 에 따르면 한 연구팀이 자신의 갈라진 틈이나 기타 물리적 손상을 복구할 수 있는 전자재료를 개발했다.

특히 연구원들은 먼저 아마씨유를 마이크로 캡슐에 넣은 다음 실리콘 소재와 섞는다. 혼합 재료를 무색 폴리이 미드의 표면에 코팅으로 칠합니다. 이 디자인은 화면이 깨지면 표면의 마이크로 캡슐도 파열되어 균열에 아마씨유를 방출한다는 것을 의미한다. 이러한 개조성 아마씨유는 공기 중에 노출되면 굳어지고 균열은 복구된다.

그렇다면 자가 치유의 효과는 무엇일까요? 연구진은 자외선 복사에 이상적인 조건에서 9 1% 의 균열을 20 분 이내에 수리할 수 있거나 섭씨 70 도, 상대 습도 70% 에서도 이런 효과를 얻을 수 있는 것으로 실험했다. 효과만으로 9 1% 의 복원도는 기본적으로 상업화 수준에 이르렀지만, 이런 효과를 달성하는 데 필요한 조건은 소비자가 생활 속에서 마음대로 만족할 수 있는 것이 아니기 때문에 지금까지 상업화되지 않았다.

접는 화면은 외부 화면보다 훨씬 복잡하지만 외부 화면은 유리 패널일 뿐이다. 현재 시장의 주류 플렉서블 접기 화면은 유기 발광 다이오드 플렉서블 스크린으로, 주로 베이스보드, 양극, 전도층, 발광층 및 음극으로 구성되어 있습니다. 유기 발광 다이오드 플렉서블 화면의 모든 구성 요소는 특정 각도에서 변형 될 수 있지만 (표면 화면 참조), 전체 화면을 축소 (축소) 하려는 경우 화면의 구성 요소, 특히 자유롭게 구부릴 수없는 유리는 접어야 함을 의미합니다. 그러나 이러한 구성 요소가 접힐 수 있는지 여부는 이미 해결되었다. 그렇지 않으면 접는 스크린 휴대전화의 판매량이 보이지 않고, 지금의 문제는 접히는 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 부품명언)

클라우세우스는' 열의 동력과 에너지, 그리고 열 자체의 법칙' 에서 중요한 견해를 제시했다. 우리 환경에서 일을 하는 활동이 있고 그로부터 열을 생성할 때, 같은 양의 열이 다른 물질의 변화에 소모된다. 이것이 나중에 사람들이 알고 있는 엔트로피 증가 원리다. 엔트로피 증가 원리에 따르면, 화면은 접는 과정에서 확실히 물질을 소비하여 이른바' 주름' 을 만들어 낸다.

접는 화면 주름은 고칠 수 있나요?

접은 화면과 접은 흔적의 투쟁은 처음부터 끝까지 멈추지 않았다.

삼성은 갤럭시 폴드와 크리에이스 발표를 위한 1 차 투쟁을 벌였다. 삼성의 플렉서블 스크린은 저온 폴리실리콘 기술 (LTPS) 을 채택하여 성숙한 강성 유기 발광 다이오드 공정을 따르고 있다. 먼저 강성 실리콘 라이닝에 폴리 실리콘 구조를 가공한 다음 에칭, 리소그래피, 증발 등의 공정을 통해 기타 기능성 박막을 만든다. 마지막으로 기능막을 유연성 있는 베이스보드로 전송하여 화면이 유연해질 수 있도록 합니다. 주름을 줄이기 위해 갤럭시 Zflod 의 화면에는 접을 수 있고 유연하며 촉감이 매끄럽고 균일성이 좋은 초박형 플렉서블 유리 UTG 커버가 사용되었습니다. UTG 는 강화 기술을 사용하여 초박형 유리의 유연성과 내구성을 높였다고 소개했다. 처리 과정에서 초박형 유리에 특수한 재료를 주입해 균일한 유연성을 확보했지만 결국 두 달 만에 뚜렷한 주름이 생겼다.

화웨이는 crease 와 2 차 투쟁을 벌였다. 화웨이 Mate Xs 2 를 예로 들면, 화면의 접힌 구조부터 시작하여 이중 회전 독수리 날개 힌지의 디자인을 사용하여 주로 세 부분으로 나뉘는데, 그 핵심은 이중 회전 독수리 날개 구조로 접히는 화면을 접는 과정에서 전체적으로 신축하고 가로 늘이기를 줄이는 것이다. 동시에 중심 동축 설계와 다중점 * * * 축 컨트롤은 각각 수직 영향과 3D 왜곡을 줄이고, 접기 화면의 개폐 과정을 여러 가지 방법으로 세밀하게 제어하여 초평면 시각 효과와 멀티 앵글 호버링 기능을 제공합니다. 판매량과 사용자 피드백을 보면 화웨이의 접기 제품은 이미 업계 유례없는 새로운 높이에 도달했지만, 일정 기간 사용한 후에도 여전히 은은한 주름이 남아 있다.

재질에서 구조에 이르기까지 눈에 띄는 것부터 눈에 띄지 않는 것까지 접는 화면은 주름과의 싸움에서 점점 우위를 점하고 있지만 여전히 주름을 완전히 제거할 수는 없습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 그렇다면 애플이 제시한 자습복은 접는 스크린이 완전히 접는 새로운 방법이 될 수 있을까? 대답은' 아니오' 일 수 있습니다. 이전 문장 에서 우리 는 구조 가 비교적 간단한 유리 패널 은 실험실 환경 에서 완전히 수리할 수 없는 반면, 구조 가 훨씬 복잡한 패널 은 그 화학 특성 으로 음의 엔트로피 의 속박 을 탈출하는 것 은 분명히 비현실적 이다. 얻을 수 없는 것은 영원히 소란을 피우고 있다. 화웨이 삼성 등 경쟁자들이 반복 접는 화면 제품을 여러 차례 업데이트한 뒤 애플도 배치 접는 제품을 참을 수 없었다.

최근 애플은' 플렉서블 디스플레이 커버가 있는 전자 장비' 라는 새로운 특허를 발표했다. 이 특허는 손상을 최소화하고 손상이 발생할 경우 조치를 취하는 방법, 즉 디스플레이 혼합 강성과 유연성 영역을 권장한 다음 자가 복구 요소를 추가하여 애플이 말하는' 자가 복구' 를 실현하는 방법을 제시했다.

특히 자가 치유 컴포넌트에는 신축되어 원래 형태로 복원될 수 있는 엘라스토머 레이어가 포함될 수 있습니다. 한 가지 비유는 일부 매트리스 속의 기억 거품이다. 자가 치유는 외부에서 가해진 열, 빛, 전류 또는 기타 유형의 외부 자극을 통해 시작하거나 가속화할 수 있습니다.

사실 몇 년 전 접는 스크린 휴대전화가 아직 출시되지 않았을 때 삼성도 자가 복구 화면을 발표하고 갤럭시 폴드에 적용했다. 당시 갤럭시 폴드 스크린은 20 만 번의 항속 테스트를 접은 후 며칠 만에 자가 수리를 마쳤다. 한편 화웨이, 모토 등 국산 휴대전화 브랜드도 스크린 자체 복구 관련 특허를 발표했지만 최종 결과는 모두 보았다. 현재 시중에 나와 있는 모든 접는 스크린 휴대폰 화면은 일정 기간 사용 후 눈에 띄는 주름이 생길 수 있다. 접는 화면 제품의 대중으로의 이동을 가로막는 마지막 기술적 난제다.

0 1 접기 화면이 찢어지기 어렵다

접는 화면의 자가 복구 기술이 탄생하기 전에 과학자들은 이미 자가 복구 화면을 개발했다. 2020 년' 복합 재료 B 집: 엔지니어링' 에 발표된 한 문장 에 따르면 한 연구팀이 자신의 갈라진 틈이나 기타 물리적 손상을 복구할 수 있는 전자재료를 개발했다.

특히 연구원들은 먼저 아마씨유를 마이크로 캡슐에 넣은 다음 실리콘 소재와 섞는다. 혼합 재료를 무색 폴리이 미드의 표면에 코팅으로 칠합니다. 이 디자인은 화면이 깨지면 표면의 마이크로 캡슐도 파열되어 균열에 아마씨유를 방출한다는 것을 의미한다. 이러한 개조성 아마씨유는 공기 중에 노출되면 굳어지고 균열은 복구된다.

그렇다면 자가 치유의 효과는 무엇일까요? 연구진은 자외선 복사에 이상적인 조건에서 9 1% 의 균열을 20 분 이내에 수리할 수 있거나 섭씨 70 도, 상대 습도 70% 에서도 이런 효과를 얻을 수 있는 것으로 실험했다. 효과만으로 9 1% 의 복원도는 기본적으로 상업화 수준에 이르렀지만, 이런 효과를 달성하는 데 필요한 조건은 소비자가 생활 속에서 마음대로 만족할 수 있는 것이 아니기 때문에 지금까지 상업화되지 않았다.

접는 화면은 외부 화면보다 훨씬 복잡하지만 외부 화면은 유리 패널일 뿐이다. 현재 시장의 주류 플렉서블 접기 화면은 유기 발광 다이오드 플렉서블 스크린으로, 주로 베이스보드, 양극, 전도층, 발광층 및 음극으로 구성되어 있습니다. 유기 발광 다이오드 플렉서블 화면의 모든 구성 요소는 특정 각도에서 변형 될 수 있지만 (표면 화면 참조), 전체 화면을 축소 (축소) 하려는 경우 화면의 구성 요소, 특히 자유롭게 구부릴 수없는 유리는 접어야 함을 의미합니다. 그러나 이러한 구성 요소가 접힐 수 있는지 여부는 이미 해결되었다. 그렇지 않으면 접는 스크린 휴대전화의 판매량이 보이지 않고, 지금의 문제는 접히는 것이다.

클라우세우스는' 열의 동력과 에너지, 그리고 열 자체의 법칙' 에서 중요한 견해를 제시했다. 우리 환경에서 일을 하는 활동이 있고 그로부터 열을 생성할 때, 같은 양의 열이 다른 물질의 변화에 소모된다. 이것이 나중에 사람들이 알고 있는 엔트로피 증가 원리다. 엔트로피 증가 원리에 따르면, 화면은 접는 과정에서 확실히 물질을 소비하여 이른바' 주름' 을 만들어 낸다.

접는 화면 주름은 고칠 수 있나요?

접은 화면과 접은 흔적의 투쟁은 처음부터 끝까지 멈추지 않았다.

삼성은 갤럭시 폴드와 크리에이스 발표를 위한 1 차 투쟁을 벌였다. 삼성의 플렉서블 스크린은 저온 폴리실리콘 기술 (LTPS) 을 채택하여 성숙한 강성 유기 발광 다이오드 공정을 따르고 있다. 먼저 강성 실리콘 라이닝에 폴리 실리콘 구조를 가공한 다음 에칭, 리소그래피, 증발 등의 공정을 통해 기타 기능성 박막을 만든다. 마지막으로 기능막을 유연성 있는 베이스보드로 전송하여 화면이 유연해질 수 있도록 합니다. 주름을 줄이기 위해 갤럭시 Zflod 의 화면에는 접을 수 있고 유연하며 촉감이 매끄럽고 균일성이 좋은 초박형 플렉서블 유리 UTG 커버가 사용되었습니다. UTG 는 강화 기술을 채택하여 초박형 유리의 유연성과 내구성을 높였다고 소개했다. 처리 과정에서 초박형 유리에 특수한 재료를 주입해 균일한 유연성을 확보했지만 결국 두 달 만에 뚜렷한 주름이 생겼다.

화웨이는 crease 와 2 차 투쟁을 벌였다. 화웨이 Mate Xs 2 를 예로 들면, 화면의 접힌 구조부터 시작하여 이중 회전 독수리 날개 힌지의 디자인을 사용하여 주로 세 부분으로 나뉘는데, 그 핵심은 이중 회전 독수리 날개 구조로 접히는 화면을 접는 과정에서 전체적으로 신축하고 가로 늘이기를 줄이는 것이다. 동시에 중심 동축 설계와 다중점 * * * 축 컨트롤은 각각 수직 영향과 3D 왜곡을 줄이고, 접기 화면의 개폐 과정을 여러 가지 방법으로 세밀하게 제어하여 초평면 시각 효과와 멀티 앵글 호버링 기능을 제공합니다. 판매량과 사용자 피드백을 보면 화웨이의 접기 제품은 이미 업계 유례없는 새로운 높이에 도달했지만, 일정 기간 사용한 후에도 여전히 은은한 주름이 남아 있다.

재질에서 구조에 이르기까지 눈에 띄는 것부터 눈에 띄지 않는 것까지 접는 화면은 주름과의 싸움에서 점점 우위를 점하고 있지만 여전히 주름을 완전히 제거할 수는 없습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 그렇다면 애플이 제시한 자습복은 접는 스크린이 완전히 접는 새로운 방법이 될 수 있을까? 대답은' 아니오' 일 수 있습니다. 이전 문장 에서 우리 는 구조 가 비교적 간단한 유리 패널 은 실험실 환경 에서 완전히 수리할 수 없는 반면, 구조 가 훨씬 복잡한 패널 은 그 화학 특성 으로 음의 엔트로피 의 속박 을 탈출하는 것 은 분명히 비현실적 이다.