Tecnología

Investigadores informan de una pantalla estirable de puntos cuánticos con un brillo de 53.300 nits

Un equipo dirigido por DGIST afirmó que desarrolló una pantalla estirable de puntos cuánticos que alcanza los 16.000 píxeles por pulgada y 53.300 nits; los hallazgos se publicaron en Nature Nanotechnology.

07 oct 2026, 21:43 UTC3 min de lectura1 Fuentes

Los hechos

  • Un equipo liderado por el profesor Jiwoong Yang, de DGIST, informó de una pantalla estirable de puntos cuánticos (QLED) que mantiene la calidad de imagen mientras se estira, según Phys.org.
  • El equipo informó de una densidad de píxeles de hasta 16.000 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 53.300 nits.
  • Phys.org informó de que el dispositivo funcionó sin daños mecánicos ni degradación de la calidad de imagen cuando se estiró hasta aproximadamente un 65 % más allá de su longitud original.
  • Los hallazgos se publicaron en Nature Nanotechnology, con colaboradores de UNIST y del Centro de Investigación de Nanopartículas del IBS.
  • Phys.org informó de que los investigadores describieron el trabajo como la primera tecnología fundacional del mundo para una QLED estirable de ultraalta resolución.

Un equipo de investigación liderado por el profesor Jiwoong Yang, del Departamento de Ciencia e Ingeniería de la Energía de DGIST, informó haber desarrollado una pantalla estirable de puntos cuánticos (QLED) que mantiene una calidad de imagen nítida mientras se estira, según Phys.org. Los hallazgos se publicaron en Nature Nanotechnology. El trabajo se llevó a cabo con equipos liderados por el profesor Moon Kee Choi, de UNIST, y el director asociado Dae-Hyeong Kim, del Centro de Investigación de Nanopartículas del Instituto de Ciencias Básicas (IBS), informó Phys.org. Phys.org informó de que los investigadores describieron la tecnología como la primera tecnología fundacional del mundo para una QLED estirable de ultraalta resolución.

Según Phys.org, las tecnologías convencionales de pantallas estirables estiran solo los cables, llamados interconexiones, mientras que las regiones emisoras de luz permanecen sin cambios. El informe señaló que, por lo tanto, la proporción del área de la pantalla que emite luz disminuye a medida que la pantalla se estira, lo que reduce la calidad de imagen. Los investigadores han estado trabajando en dispositivos emisores de luz con 'capacidad de estiramiento intrínseca', en los que los propios píxeles se estiran como bandas elásticas, según el informe. Sin embargo, patronar capas blandas similares al caucho en píxeles finos de alta resolución ha resultado extremadamente difícil, y los materiales compuestos orgánicos convencionales han sufrido una reducción de la reproducción del color y del brillo, según el informe.

El equipo desarrolló un proceso de fabricación llamado LIFT para QLED estirables de ultraalta resolución, según Phys.org. El proceso une químicamente puntos cuánticos —nanopartículas emisoras de luz— con un polímero elástico que se estira como el caucho, y luego transfiere patrones finos a una superficie como si se estampara un sello. El equipo también aplicó un tratamiento a la superficie de la capa emisora de luz para mejorar su conductividad eléctrica y su adhesión, según el informe.

Con este proceso, el equipo creó patrones con una densidad de píxeles de hasta 16.000 píxeles por pulgada y produjo píxeles multicolor usando capas emisoras de luz rojas, verdes y azules estirables, según Phys.org. El dispositivo alcanzó un brillo máximo de 53.300 nits, que el informe comparó con un límite anterior de 15.000 nits o menos para dispositivos emisores de luz estirables. Phys.org describió ese brillo como el nivel más alto reportado para dispositivos estirables.

El dispositivo también funcionó de forma estable sin daños mecánicos ni degradación de la calidad de imagen cuando se estiró hasta aproximadamente un 65 % más allá de su longitud original, según el informe. Yang dijo que el estudio era significativo porque el equipo logró una fabricación de píxeles finos y mejoró el rendimiento de emisión de luz al controlar superficies e interfaces mientras mantenía la capacidad de estiramiento de los compuestos de puntos cuánticos.

Contexto

Las pantallas estirables son ampliamente consideradas una tecnología clave para los dispositivos portátiles de próxima generación y la piel electrónica, y van más allá de las actuales pantallas plegables y enrollables, según Phys.org.

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