• OM

Kvanteprikker og indkapsling

Som et nyt nano -materiale har Quantum Dots (QDS) enestående ydelse på grund af dets størrelsesområde. Formen på dette materiale er sfærisk eller kvasi-sfærisk, og diameteren på det spænder fra 2nm til 20nm. QDS har mange fordele, såsom bredt excitationsspektrum, smalt emissionsspektrum, stor Stokes -bevægelse, lang fluorescerende levetid og god biokompatibilitet, især emissionsspektret af QD'er kan dække hele det synlige lysområde ved at ændre størrelsen.

Deng

Blandt de forskellige QDS -selvlysende materialer blev ⅱ ~ ⅵ qds inkluderet CDSE anvendt til vidt anvendte anvendelser på grund af deres hurtige udvikling. Den halvt spidsbredde af ⅱ ~ ⅵ qds varierer fra 30nm til 50 nm, hvilket kan være lavere end 30 nm under de relevante syntesebetingelser, og fluorescenskvantumudbyttet af dem når næsten 100%. Tilstedeværelsen af ​​CD begrænsede imidlertid udviklingen af ​​QD'er. De ⅲ ~ ⅴ QD'er, der ikke har nogen CD, blev stort set udviklet, fluorescenskvantumudbyttet af dette materiale er ca. 70%. Den halvt spidsbredde af grønt lys Inp/ZnS er 40 ~ 50 nm, og det røde lys InP/ZnS er ca. 55 nm. Egenskaben for dette materiale skal forbedres. For nylig har ABX3 Perovskites, som ikke behøver at dække skalstrukturen, tiltrukket en masse opmærksomhed. Emissionsbølgelængden af ​​dem kan let justeres i det synlige lys. Fluorescens-kvanteudbyttet af perovskiten er mere end 90%, og halvtopbredden er ca. 15 nm. På grund af farveudvalget af QDS -selvlysende materialer kan op til 140% NTSC, har denne type materialer store applikationer i selvlysende enhed. De vigtigste applikationer omfattede, at i stedet for sjældne jordfosfor for at udsende lys, der har en masse farver og lys i tyndfilmelektroderne.

Shu1
Shuju2

QDS viser, at den mættede lysfarve på grund af dette materiale kan opnå spektret med enhver bølgelængde i lysfeltet, som halvbredden af ​​bølgelængden er lavere end 20 nm. QDS har mange egenskaber, der omfattede justerbar emitterende farve, smalt emissionsspektrum, høje fluorescens kvanteudbytte. De kan bruges til at optimere spektret i LCD -baggrundsbelysninger og forbedre den ekspressive kraft og udvalg af LCD.
 
Indkapslingsmetoder for QD'er er som følger:
 
1) ON-CHIP : Det traditionelle fluorescerende pulver erstattes af QDS-selvlysende materialer, som er de vigtigste indkapslingsmetoder for QDS i lysfeltet. Fordelen ved dette på chip er få mængder stof, og ulempen er, at materialerne skal have høj stabilitet.
 
2) On-overflade : Strukturen bruges hovedsageligt i baggrundsbelysning. Den optiske film er lavet af QDS, der ligger lige over LGP i Blu. Imidlertid begrænsede de høje omkostninger ved det store areal med optisk film de omfattende anvendelser af denne metode.
 
3) On-Edge: QDS-materialerne er indkapslet for at stribe og placeres på siden af ​​LED-strip og LGP. Denne metode reducerede virkningerne af termisk og optisk stråling, der er forårsaget af blå LED- og QDS -selvlysende materialer. Desuden reduceres forbruget af QDS -materialer også.

Shuju3