• OM

Kvantprickar och inkapslingen

Som ett nytt nanomaterial har kvantprickar (QD) enastående prestanda tack vare sitt storleksintervall. Materialets form är sfärisk eller kvasisfärisk, och dess diameter varierar från 2 nm till 20 nm. QD har många fördelar, såsom brett excitationsspektrum, smalt emissionsspektrum, stor Stokes-rörelse, lång fluorescerande livslängd och god biokompatibilitet, särskilt QD:s emissionsspektrum kan täcka hela det synliga ljusområdet genom att ändra dess storlek.

deng

Bland de olika luminescerande materialen för kvantitativa dispersioner har Ⅱ~Ⅵ kvantitativa dispersioner (QD) inkluderande CdSe använts i stor utsträckning på grund av deras snabba utveckling. Halvtoppbredden för Ⅱ~Ⅵ kvantitativa dispersioner varierar från 30 nm till 50 nm, vilket kan vara lägre än 30 nm under lämpliga syntesförhållanden, och fluorescensutbytet för dem når nästan 100 %. Närvaron av Cd begränsade dock utvecklingen av kvantitativa dispersioner. Ⅲ~Ⅴ kvantitativa dispersioner som inte innehåller Cd har utvecklats i stor utsträckning, och fluorescensutbytet för detta material är cirka 70 %. Halvtoppbredden för grönt ljus InP/ZnS är 40~50 nm, och för rött ljus InP/ZnS är det cirka 55 nm. Egenskaperna hos detta material behöver förbättras. Nyligen har ABX3 perovskiter, som inte behöver täcka skalstrukturen, väckt stor uppmärksamhet. Deras emissionsvåglängd kan enkelt justeras i synligt ljus. Fluorescenskvantumutbytet för perovskiten är mer än 90 %, och halvtoppbredden är ungefär 15 nm. På grund av att färgskalan hos QD:er kan nå upp till 140 % NTSC, har denna typ av material utmärkta tillämpningar inom luminescerande anordningar. De huvudsakliga tillämpningarna inkluderar att istället för sällsynta jordartsmetaller kan fosfor avge ljus med många färger och ljus i tunnfilmselektroderna.

shu1
shuju2

QD visar den mättade ljusfärgen eftersom detta material kan erhålla ett spektrum med vilken våglängd som helst i ljusfältet, där halva våglängdsbredden är lägre än 20 nm. QD har många egenskaper, inklusive justerbar emitterande färg, smalt emissionsspektrum och högt fluorescensutbyte. De kan användas för att optimera spektrumet i LCD-bakgrundsbelysning och förbättra LCD-skärmens färguttryckskraft och färgomfång.
 
Inkapslingsmetoder för kvantitativa diagram är följande:
 
1) On-chip: det traditionella fluorescerande pulvret ersätts av QD-luminescerande material, vilket är den huvudsakliga inkapslingsmetoden för QD inom belysningsområdet. Fördelen med detta on-chip är den låga mängden substans, och nackdelen är att materialen måste ha hög stabilitet.
 
2) På ytan: strukturen används huvudsakligen för bakgrundsbelysning. Den optiska filmen är tillverkad av kvantdjup, vilket är precis över LGP i BLU. Den höga kostnaden för stora ytor av optisk film begränsade dock de omfattande tillämpningarna av denna metod.
 
3) På kanten: QD-materialet inkapslas i remsan och placeras på sidan av LED-remsan och LGP-panelen. Denna metod minskar effekterna av termisk och optisk strålning som orsakas av blå LED och QD-material. Dessutom minskar även förbrukningen av QD-material.

shuju3