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莱特光电机构调研纪要

2024-03-06 发现报告 机构上传
报告封面

调研日期: 2024-03-06 陕西莱特光电材料股份有限公司是一家专注于OLED有机材料研发、生产和销售的公司,成立于2010年。公司致力于精细化工,以创造更美好的生活为己任,通过与多所知名高校建立联合实验室,承接政府科研项目,相比较国外寡头只生产终端材料而上游中间体都是外购的特点,实现了从最上游的OLED有机材料中间体开发、合成、到后端的升华前材料制备及终端材料生产的全产业链运营模式,并配备有各项尖端的全面检测测试手段。在技术急速演进发展的OLED显示领域里,具有快速响应的独特先天优势与成本控制能力,能紧跟行业技术更迭的步伐、充分满足面板客户的快速新品开发要求,并实现与客户协同开发的高粘性共存关系。公司在具有多种OLED终端材料自主专利的同时,还提供小分子化学结构的设计、合成与批量生产的服务,主要服务于OLED行业同仁的中间体供应及创新药中间体的开发与生产。具备路线开发、小试、中试到商业化放大生产服务的全面能力。公司依靠卓越的研发技术实力、优异的产品性能、完善的服务体系,获得了良好的行业认知度,积累了广泛的客户资源,为国内主要的OLED面板厂商京东方、华星光电、和辉光电等客户进行OLED终端材料的批量供货。 问题1:请公司展望一下OLED材料市场需求? 答:一季度,OLED下游市场需求持续增长,公司终端材料收入预计将同比大幅增长。从终端应用来看,OLED在智能手机、可穿戴设备等小尺寸领域继续发力,中尺寸平板、笔电和车载产品等将成为OLED新的增长点。与此同时,国内面板厂商继续加大OLED面板产能投入,材料市场规模进一步增加。随着OLED渗透率不断提升、国内面板厂商在全球份额进一步增长及材料国产替代进程加速,公司作为OLED上游材料厂商有望同步收益。 问题2:公司OLED终端材料产品进展? 答:公司持续供货头部客户,OLED终端材料重点布局红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料,产品结构不断丰富,其中Red Prime材料稳定量产供应,Green Host材料自2023年四季度快速上量;另有Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品在验证测试,形成了多样化及系列化产品布局,为公司未来业绩增长打好基础。 问题3:OLED有机材料占到OLED面板成本比例?公司量产及在推进的几款材料在OLED面板有机材料成本中占比有多少? 答:根据Nano Market数据显示,OLED有机材料在手机OLED面板成本的占比约为23%,在大尺寸的电视OLED面板成本的占比约为41%。根据行业研究机构OLED Industry数据显示,Red Prime材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的12%左右,Green Host材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的10%左右,Red Host材料、Green Prime材料、Blue Prime材料及Blue Host材料合计占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的23%以上。各家面板厂商器件结构不同,实际材料金额占比有所差异。 答:硅基OLED是一种将OLED技术与硅晶圆结合的显示技术,采用硅晶圆作为基底来制造OLED屏幕,适合用于虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等近眼显示设备。硅基OLED为OLED显示技术的一个分支,公司OLED终端材料同样可适用于硅基OLED面板,目前产品正在合肥视涯显示、南京国兆光电等客户端验证。 问题5:OLED叠层器件较目前器件结构有什么区别?下游应用前景如何?对应材料体系有什么变化?公司进展如何? 答:叠层OLED器件是由两个发光单元通过电荷产生层串联而成的新型OLED器件,具有亮度高、寿命长等优点,能够解决目前OLED显示无法同 时兼顾高亮度与长寿命的问题,理论上较单层OLED器件发光效率和寿命成倍提升。叠层OLED器件主要应用于平板、笔记本及车载显示等,其结构是在目前OLED各功能层的基础上,新增连接两个发光单元的CGL层材料,起到产生电荷和传输电子的作用,发光层材料用量较单层OLED器件有所增加。公司目前已有多支材料在客户端叠层OLED器件体系验证测试,同时公司CGL层材料研发进展顺利,将根据客户需求快速推进材料验证。 问题6:OLED终端材料技术壁垒是什么?不同OLED材料研发难度差异有多大?蓝光材料更难吗? 答:OLED终端材料核心技术壁垒在于材料厂商需要创造一个全新的分子结构式,该分子结构式不仅要保证材料自身性能达标,且在与其它十几种材料搭配后仍能够表现出良好的光电性能,同时还要有专利保护。不同材料开发难度的差异性主要表现在专利技术壁垒、材料性能要求、生产工艺复杂性等方面,但材料开发的技术目的一致,都是为了满足材料在OLED发光器件中对电压、发光效率和寿命以及材料匹配性等要求。目前,红、绿、蓝三色材料中,红色和绿色材料使用内发光效率为100%的磷光材料,而蓝色材料使用内发光效率为25%的荧光材料,因此对于蓝光材料来讲,最主要需要解决的是能效的问题。从发光机理来看,红光和绿光是通过有机分子的电子跃迁来实现的,这种跃 迁很容易被激发。而蓝色发光需要的是较高的能量激发,因此蓝色材料的分子结构更加复杂,难以设计和合成,并且较高能量导致它们更容易发生光降解和劣化,稳定性受到一定影响。蓝色磷光材料虽然发光效率更高、色度更纯,但寿命短,因此开发寿命更长的蓝色磷光材料将有助于OLED在终端应用领域,特别是在大尺寸显示领域的快速发展。公司通过蓝色磷光技术和敏化技术相结合的方式,能够进一步提升材料的发光效率、色纯度及寿命,加速推进蓝色材料从荧光技术到磷光技术的迭代,目前公司Blue Host材料正在验证测试。 答:目前主流的OLED器件结构,发光层材料主要由Prime材料、Host材料和Dopant材料构成,Prime材料起到阻挡电子、空穴传输及提升发光层发光效率的作用;Host材料依据不同颜色的能量需求,将能量高效传递给Dopant材料,提升Dopant发光能力;Dopant材料起到高效发光的作用。 问题8:下游终端产品更新是否需要材料迭代? 答:从终端应用来讲,对于一个系列产品而言,器件性能是由使用的OLED各层有机材料组合体现的,在各层材料搭配形成完整的器件体系后 ,不会轻易变更所使用的材料,因此,公司供给客户一个系列的产品所用材料基本不会有变化;而对于新的一个系列产品,如客户对器件的发光性能提出新的要求,原款材料满足不了,且必须通过材料的调整得以实现,那么材料厂商就需要根据客户最新的器件结构要求进行材料迭代。