所以,这才是吴浩决定研发🎋这项技术的主要原因。

    那么什么是3d全曲面屏技术呢,说白了🜜🂾🔙,就是全曲面屏幕🙿🐅。举个例子想,现在市场上的曲面屏,可以制作成一个环绕圆柱形屏幕,但却无法做成一个球形屏幕。

    在手机应用领域也一样,到目前为止,还没有一款真正的🚓💺全曲面屏幕问世。

    而这项技术呢,就可以制造全曲面屏幕,甚至可以制造真正的全面屏手🐥🁿机。

    只不过呢这项技术很🛊难,正常的双曲面屏是在平面柔性oled🂕🎫📿屏幕的基础上经过后期弯折加工完成的。

    可是这种3d全曲面屏却不行,因为后期弯折无法🈝⚽像金属冲压部件一样做到四边,六边,八边,甚至更多边的弯折。

    不管是哪种曲面屏或者屏幕,它们的主题是玻璃,不管是哪种玻璃,🗖🛪它都无法达到金属的硬度和韧性,以及更加重要的延展性。

    当然了,有一🟘🝞个办法可以,那就是在玻璃融化的时🈝⚽候,这时候的玻璃更具塑形能力,可以用其来压铸成🗪🞛🔳各种形状。

    普通玻璃可以,但显示屏幕却不行。不管哪种技术的显示屏幕,lcd,ole🂝d,qled所💔使用的显示发光材🋜🚈👚料都非常不耐高温。

    即便是稍微高一点的温度都可以导致🉡🈺🃚显示材料老化,更别说是能让玻璃融合的温🂝🂝度了。

    所以,将屏幕制造出来,🍫然后进行后期加工的🋠这套方案是不可行的。

    既然后期加工🟘🝞不行,那么能不能在屏幕生产之前,就对玻璃进行热压塑形呢,然后在😗🁤进行进行后面的🂲💫工艺呢。

    我们知道不管是lcd,oled,🉡🈺🃚qled屏幕,都是由很多层共同组成的。

    每一层都有其特殊的功能,即🐐⚪便是🞅oled,qled,虽然比lcd屏幕少了几层,但也是由多层材料共同合成🋜🚈👚的。

    那么我们👝🉸可以不可以🛊在制造之初,就对这些材料进行塑形呢,然后将它们完美的贴合在一起,从而形成一块屏幕。

    研发团队经过了很多努力,但最终还是失败了,因为这种塑形屏幕不必直面屏,无法做到非常精确的贴合。即便是付出🁑了很多努力,这种技术所出来的成品率和优品率都无法达到商用要求,更别说是控制成本了。

    所以必须要更加先进,且更加利于生产加工的技🞤术,以保证其产品生产的优品率,从而🝵起到控制成本的目的。

    所以科研团队的研究工作也出现了停滞,因为大家一时半会🙿🐅儿也想不出好办法。