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.
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.
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.
