• OM

Kvanteprikker og indkapslingen

Som et nyt nanomateriale har kvantepunkter (QD'er) enestående ydeevne på grund af deres størrelsesområde. Materialets form er sfærisk eller kvasi-sfærisk, og diameteren varierer fra 2 nm til 20 nm. QD'er har mange fordele, såsom bredt excitationsspektrum, smalt emissionsspektrum, stor Stokes-bevægelse, lang fluorescerende levetid og god biokompatibilitet, især kan QD'ers emissionsspektrum dække hele det synlige lysområde ved at ændre dets størrelse.

deng

Blandt de forskellige luminescerende materialer til kvantedimensionelle dispersioner (QD) har Ⅱ~Ⅵ QD'er, inklusive CdSe, fundet bred anvendelse på grund af deres hurtige udvikling. Halvtopbredden af ​​Ⅱ~Ⅵ QD'er varierer fra 30 nm til 50 nm, hvilket kan være lavere end 30 nm under de passende syntesebetingelser, og fluorescenskvantumudbyttet af dem når næsten 100%. Tilstedeværelsen af ​​Cd begrænsede dog udviklingen af ​​QD'er. Ⅲ~Ⅴ QD'er, der ikke indeholder Cd, er blevet udviklet i vid udstrækning, og fluorescenskvantumudbyttet af dette materiale er omkring 70%. Halvtopbredden af ​​grønt lys InP/ZnS er 40~50 nm, og det røde lys InP/ZnS er omkring 55 nm. Materialets egenskaber skal forbedres. For nylig har ABX3 perovskitter, som ikke behøver at dække skalstrukturen, tiltrukket sig stor opmærksomhed. Deres emissionsbølgelængde kan nemt justeres i synligt lys. Fluorescenskvantumudbyttet for perovskit er mere end 90%, og halvpeakbredden er cirka 15 nm. På grund af farveskalaen for QD's luminescerende materialer, der kan nå op til 140% NTSC, har denne type materiale fremragende anvendelser i luminescerende enheder. De vigtigste anvendelser inkluderer, at i stedet for sjældne jordartsmetaller, fosfor, udsender lys, der har mange farver og lys i tyndfilmselektroderne.

shu1
shuju2

QD'er viser den mættede lysfarve, da dette materiale kan opnå et spektrum med enhver bølgelængde i lysfeltet, hvor den halve bølgelængdebredde er lavere end 20 nm. QD'er har mange egenskaber, herunder justerbar emitterende farve, smalt emissionsspektrum og højt fluorescensudbytte. De kan bruges til at optimere spektret i LCD-baggrundsbelysning og forbedre farveudtrykkets kraft og farveskala i LCD'er.
 
Indkapslingsmetoder for QD'er er som følger:
 
1) On-chip: Det traditionelle fluorescerende pulver erstattes af QD-luminescerende materialer, som er den primære indkapslingsmetode for QD'er inden for belysning. Fordelen ved dette on-chip er den lave mængde stof, og ulempen er, at materialerne skal have høj stabilitet.
 
2) På overfladen: Strukturen bruges primært til baggrundsbelysning. Den optiske film er lavet af QD'er, hvilket er lige over LGP i BLU. Den høje pris for store områder af optisk film begrænsede dog de omfattende anvendelser af denne metode.
 
3) På kanten: QD-materialet er indkapslet i strimlen og placeret på siden af ​​LED-strimlen og LGP'en. Denne metode reducerer virkningerne af termisk og optisk stråling, som forårsages af blå LED og QD-luminescerende materialer. Desuden reduceres forbruget af QD-materialer også.

shuju3