A Quantum Dot Panel technológia trendje és fejlődése

Jan 10, 2022

A folyadékkristályos panel technológia fejlesztési kilátásai korlátozottak. Az AMOLED paneltechnológia folyamatos fejlődésének megakadályozása érdekében egyre több vállalat dönt a kvantumpont technológiás megoldások bevezetése mellett a csúcskategóriás termékekben, és a kvantumpont technológiát alkalmazza a folyadékkristályos panelek jellemző teljesítményének növelésére, még az Apple-nél is. Számos szabadalom A kvantumpont-technológia területén szerezték meg, így a piac nagyon várja a kvantumpontpanel-technológia jövőbeli fejlődését.


Az LCD képernyő műszaki felépítését tekintve mindig is a háttérvilágítás kialakítása volt az LCD kulcsfontosságú kialakítása. A kiváló háttérvilágítás és a háttérvilágítás spektrumhatása általában befolyásolja az LCD képernyő képminőségét! Jelenleg a legelterjedtebb költséghatékony LCD-képernyők nagy fényerejű kék ​​LED-eket használnak, és foszfort adnak hozzá csomagolóanyagokhoz, hogy fehér fényhez közeli háttérvilágítást érjenek el. Valójában ez a módszer költséghatékony, de az igazi piros lámpa hiányának is köszönhető. /A zöld hibrid fényforrás korlátozza a panel színvisszaadási képességét. Ami az újszerű Quantum Dot paneltechnológiát illeti, a jelenlegi legnagyobb előny az, hogy kék háttérvilágítást használnak a precíz konverzió alapjaként a vörös/zöld háttérvilágítási követelmények teljesítése érdekében, ezáltal kibővítve az LCD-panel színvisszaadási képességét.

A nanotechnológia fejlesztése az anyagtechnológián keresztül, hogy az optikai anyagok kiemelkedőbbek legyenek


A kvantumpontpanel-technológia megfigyelése szerint általánosságban elmondható, hogy azok az anyagok, amelyek hossza, szélessége és magassága 100 nm-nél kisebb, elérhetik a kvantumpontokat vagy nanorészecskéket, és a legtöbb iparág szívesen fejleszt nanoanyagokat. A lényeg az, hogy mivel a 100 nm alatti egydimenziós körülményeket kvantumkutaknak (vagy nanofilmeknek) nevezhetjük, a 100 nm alatti kétdimenziós állapotokat nanovezetékeknek, mivel az anyag egységnyi mérete rendkívül kicsi, így a felület az anyag aránya viszonylag magasabb, mint az eredeti anyagé. A tervezési arány jóval nagyobb, mivel a terület viszonylag nagy, a jellegzetes cselekvési sebesség vagy teljesítmény nyilvánvalóbb, és magának az anyagnak a tulajdonságai is nagymértékben optimalizálhatók.


Alapvetően, ha az anyagot kvantumpont méretűre készítik, mivel az elektronok könnyen befolyásolhatók és megváltoztatják az energiaszintet, akkor az elektronok hangjának és lyukainak kombinációjával együtt járó fényenergia intenzitás kísérletileg igazolt, hogy arányos az elektronok méretével. kvantumpont. Teljesítményjellemzői, vagyis a kvantumpontok fényenergia-intenzitásának szabályozása, mindaddig, amíg meghatározott kvantumpont méretű anyagot állítanak elő, a megfelelő fizikai hatás által kibocsátott fény hullámhossza szabályozható. Röviden, ha a kvantumpont átmérője nagyobb, az anyag által gerjesztett fény hullámhossza közel van a vöröseshez; és amikor a kvantumpont átmérője kisebb, az anyag által gerjesztett fény hullámhossza kisebb, és az anyag kékes fényt kaphat. Elmondhatjuk, hogy a különböző átmérőjű kvantumpontok anyagkialakítása az anyagon keresztül irányítható, és ideális állapotban akár a természetes fényhez közeli folytonos spektrumhatás is előállítható az anyagon.


A kvantumpont-technológiának számos előnye van, de a tömeggyártásnak még mindig vannak technológiai és költség-szűk keresztmetszetek, amelyeket meg kell szüntetni


Bár a kvantumpont-technológiának képesnek kell lennie természetes fényeffektusú háttérvilágítási modulok előállítására, ha elsajátítható, valójában meglehetősen nehéz kvantumpontokat megvalósító félvezető anyagokat gyártani. Jelenleg legtöbbjük kadmium-szelenidet (CdSe), cink-oxidot (ZnO) és kékfényt használ. A LED-ek kvantumpont anyagokat sugároznak be, hogy vörös/zöld fényhatásokat hozzanak létre, és a kapcsolódó folyamat- és költségoptimalizálás továbbra is több fejlesztési erőforrás-befektetést igényel.


Ami a kvantumpontos anyagtechnológiát integráló LCD panel tervezési megoldásokat illeti, jelenleg számos műszaki megoldás létezik. A közös az, hogy kvantumpont technológiát használnak a kék LED optikai csomagolóanyagban lévő sárga foszfor helyettesítésére, és az On-Chip folyamatot a kék LED-del csomagolt kvantumpont anyag átalakítására, a másik pedig az anyag elrendezése a optikai cső, csatlakoztassa az optikai csövet a háttérvilágítás forrásához, és a háttérvilágítás után kapott fényforrást és a kvantumpont anyagot használják a panel háttérvilágításának kialakításához. A harmadik típus a háttérvilágítás Az optikai anyagból készült diffúziós film kvantumpont technológiával készül.


A meglévő kvantumpont technológiai megoldásokat fejlesztő cégek közé tartozik a Nanoco, a Nanosys, a QD Vision stb. Közülük a Nanosys együttműködött a nemzetközi anyaggyártó 3M-mel az On-Surface megoldású háttérvilágítású diffúziós film optikai anyagok koncepciótermékének kifejlesztésében. Ez egy QDEF (Quantum Dot Enhancement Film) műszaki megoldás, a tényleges termék anyaga érzékeny a környezeti hatásokra, ami lerövidíti a QDEF anyag élettartamát. Ezért a 3M műszaki megoldásában saját optikai anyagunkat alkalmazzuk a QDEF kvantumpont anyag lefedésére és védelmére, ezáltal meghosszabbítva a QDEF modul élettartamát. Az élettartam, és az Apple által értékelt kvantumpont panel technológia is a hírek szerint a QDEF megoldáson alapul. Ráadásul a nagy laposképernyős tévéket gyártó Sony hajlamos kvantumpont optikai anyagokat beilleszteni a háttérvilágítás és a panel közé, valamint On-Edge módszerrel integrálja és optimalizálja a háttérvilágítás minőségét. A kvantumpont technológiai megoldásokat bevezető kapcsolódó kijelzők is a Triluminos sorozatú modelleket használják a piac megtámadására.


A kvantumpontos anyagtechnológia általában praktikus, és az LCD panelek megkülönböztetésének kulcsává válik


A Quantum dot LCD képernyő technológia a kapcsolódó panelgyártók számára a koreai AMOLED technológia elleni küzdelem kulcsfontosságú technológiája mellett az LCD-panelek vagy TV-audio-vizuális berendezések piacán az LCD-kijelzők már nagyon kiforrott és szabványosított alkatrészek, és nehéz kapcsolódó gyártók, hogy megtalálják a termékkülönbségeket. A jelenlegi helyzetben, amikor a paneltechnológia homogenizálódik, a háttérvilágítási megoldás optimalizálása kiemeli a termékek megkülönböztetésének kulcsfontosságú pontját. Jelenleg sok vállalat bevezette a kvantumpont széles színtartományú kijelzőpanel technológiáját a fogyasztói elektronikai termékekben. Például a 2013-ban piacra dobott Kindle Fire HDX e-könyv termékeiben használt kis képernyőpanelek és a Sony Triluminos sorozatú LCD TV-k egyaránt a Qianqi által bemutatott LCD folyadékkristályos panelek, kvantumpont széles színskála technológiával.


Annak ellenére, hogy a jelenlegi kvantumpont-technológiát a diffúziós film cseréjével vagy a háttérvilágítás kialakításának megváltoztatásával be lehet vezetni a meglévő fogyasztói termékek folyadékkristályos panelekbe, valójában a kvantumpontok széles színskálájú technológiáját nagy számban kell átvenniük az új termékeknek. Jó néhány technikai szűk keresztmetszetet kell leküzdeni.


Először is, a korai kvantumpont széles színskála technológiában továbbra is a kadmium problémája van a kulcsfontosságú összetevőkben, mivel a kadmium termékpazarlást vagy az újrahasznosításból származó környezetszennyezési problémákat okoz. A növekvő globális környezettudatosság miatt ez a kvantumpontos képernyő-technológia bevezetését is megsínyli. Ezen túlmenően a jelenlegi kvantumpont széles színskálájú technológia kulcsfontosságú anyagok beszerzési költsége még mindig magas, és a szabadalmak kapcsolódó technológiák csak néhány cég kezében vannak. Csökken a terminálárak versenyképessége.


Akár ez is tetszhet