Тенденція та розвиток технології панелей з квантовими точками

Jan 10, 2022

Перспективи розвитку технології рідкокристалічних панелей обмежені. Щоб запобігти безперервному розвитку технології панелей AMOLED, все більше компаній вирішують впроваджувати технологію квантових точок у високоякісні продукти та використовують технологію квантових точок для підвищення характеристик рідкокристалічних панелей, навіть у Apple. Ряд патентів були отримані в області технології квантових точок, що робить майбутній розвиток технології панелей з квантовими точками дуже очікуваним ринком.


З огляду на технічну архітектуру РК-екрану, дизайн підсвічування завжди був ключовим дизайном РК-дисплею. Чудове підсвічування та спектральний ефект підсвічування загалом впливають на рівень якості зображення РК-екрану! В даний час більшість рентабельних РК-екранів використовують сині світлодіоди високої яскравості та додають люмінофори до пакувальних матеріалів, щоб отримати ефект підсвічування, близький до білого світла. Насправді цей метод економічно вигідний, але це також пов’язано з відсутністю справжнього червоного світла. /Зелено гібридне джерело світла обмежує здатність панелі до передачі кольору. Що стосується нової технології панелі Quantum Dot, то найбільшою перевагою на даний момент є використання синього підсвічування як основи для точного перетворення для досягнення вимог до червоного/зеленого підсвічування, тим самим розширюючи здатність РК-дисплея до передачі кольору.

Вдосконалюйте нанотехнології за допомогою технології матеріалів, щоб зробити оптичні матеріали більш помітними


Згідно з технологією панелей з квантовими точками, загалом, матеріали, довжина, ширина та висота яких обмежені менше ніж 100 нм, можуть досягати квантових точок або наночастинок, і більшість галузей промисловості зацікавлені в розробці наноматеріалів. Ключом є те, що, оскільки одновимірні умови нижче 100 нм можна назвати квантовими ями (або наноплівками), двовимірні умови нижче 100 нм можна назвати нанопроводами, оскільки розмір одиниці матеріалу надзвичайно малий, тому площа поверхні матеріалу відносно вище, ніж у вихідного матеріалу. Коефіцієнт дизайну набагато більше, оскільки площа відносно велика, характерна швидкість дії або продуктивність більш очевидні, а характеристики самого матеріалу можна значно оптимізувати.


В основному, якщо матеріал зробити в розмірі квантової точки, оскільки електрони легко піддаються впливу і змінюють рівень енергії, інтенсивність світлової енергії, випадкова комбінації звуку електронів і дірок, була експериментально підтверджена як пропорційна розміру квантова точка. Його експлуатаційні характеристики, тобто для управління інтенсивністю світлової енергії квантових точок, якщо виробляється матеріал певного розміру квантової точки, можна керувати довжиною хвилі світла, що випромінюється відповідним фізичним ефектом. Коротше кажучи, коли діаметр квантової точки більше, довжина хвилі світла, збудженого матеріалом, близька до червонуватої; а коли діаметр квантової точки менший, довжина хвилі світла, збудженого матеріалом, менша, і матеріал може отримати блакитне світло. Можна сказати, що матеріальний дизайн квантових точок з різними діаметрами можна керувати за допомогою матеріалу, і в ідеальному стані на матеріалі можна навіть створити безперервний спектральний ефект, близький до природного світла.


Технологія квантових точок має багато переваг, але масове виробництво все ще має технологічні та цінові вузькі місця, які потрібно подолати


Хоча технологія квантових точок повинна бути здатною створювати модулі підсвічування з природними світловими ефектами, якщо її можна освоїти, насправді досить складно виробляти напівпровідникові матеріали, які досягають квантових точок. Зараз більшість із них використовують селенід кадмію (CdSe), оксид цинку (ZnO) та блакитне світло. Світлодіоди опромінюють матеріали з квантовими точками для створення ефектів червоного/зеленого світла, а пов’язана з цим оптимізація процесів і оптимізація витрат все ще вимагають більше інвестицій у ресурси для розробки.


Що стосується проектних рішень РК-панелі, які інтегрують технологію матеріалу з квантовими точками, наразі існує безліч технічних рішень. Поширеним є використання технології квантових точок для заміни жовтого люмінофора в оптичному пакувальному матеріалі синього світлодіода та використання процесу на чіпі для перетворення матеріалу квантових крапок, упакованого з синім світлодіодом, інший — розміщення матеріалу в оптична трубка, з'єднують оптичну трубку з джерелом підсвічування, а джерело світла, отримане після підсвічування, і матеріал квантової точки використовуються для оформлення підсвічування панелі. Третій тип – підсвічування. Дифузійна плівка з оптичного матеріалу виготовлена ​​за технологією квантових точок.


Існуючі компанії, які розробляють технологічні рішення для квантових точок, включають Nanoco, Nanosys, QD Vision тощо. Серед них Nanosys співпрацює з міжнародним виробником матеріалів 3M для розробки концепції продукту на основі рішення On-Surface для підсвічування дифузійної плівки оптичного матеріалу. Це технічне рішення QDEF (Quantum Dot Enhancement Film), фактичний матеріал продукту сприйнятливий до впливу навколишнього середовища, що скорочує термін служби матеріалу QDEF. Тому в технічному рішенні 3M наш власний оптичний матеріал використовується для покриття та захисту матеріалу квантових точок QDEF, подовжуючи тим самим термін служби модуля QDEF. Повідомляється, що термін служби та технологія панелі з квантовими точками, оцінена Apple, також базуються на рішенні QDEF. Крім того, великий виробник телевізорів із плоским екраном Sony прагне вставити оптичні матеріали з квантовими точками між підсвічуванням і панеллю, а також інтегрує та оптимізує якість підсвічування за допомогою методу On-Edge. Пов’язані дисплеї, які представили рішення з технологією квантових точок, також використовують моделі серії Triluminos для нападу на ринок.


Технологія матеріалів з квантовими точками, як правило, практична, стаючи ключем до диференціації продуктів РК-панелі


Технологія РК-екранів із квантовими точками, на додаток до ключової технології для пов'язаних виробників панелей для боротьби з корейською технологією AMOLED, на ринку РК-панелей або телевізійного аудіо-візуального обладнання РК-дисплеї вже є дуже зрілими та стандартизованими компонентами, і це важко пов'язаних виробників, щоб знайти відмінності продуктів. У нинішній ситуації, коли технологія панелей має тенденцію до гомогенізації, оптимізація рішення підсвічування підкреслює ключовий момент диференціації продукції. В даний час багато компаній впровадили технологію панелей дисплея з широкою кольоровою гамою квантових точок у споживчих електронних продуктах. Наприклад, невеликі екранні панелі, які використовуються в продуктах HDX для електронних книг Kindle Fire, запущених у 2013 році, і РК-телевізорах серії Sony Triluminos є рідкокристалічними панелями Qianqi з технологією широкого колірного охоплення квантових точок.


Незважаючи на те, що нинішня технологія квантових точок може бути впроваджена в існуючі додатки для рідкокристалічних панелей для споживчих товарів шляхом заміни дифузійної плівки або зміни дизайну підсвічування, фактично, технологія квантових точок із широким кольоровим охопленням повинна бути використана новими продуктами у великій кількості. Необхідно подолати чимало технічних вузьких місць.


Перш за все, рання технологія з широкою кольоровою гамою квантових точок все ще має проблему кадмію в ключових компонентах, оскільки кадмій спричиняє відходи продуктів або проблеми із забрудненням навколишнього середовища, отриманими в результаті переробки. З огляду на зростання глобальної екологічної обізнаності, це також спричинить сумніви щодо впровадження технології екрану з квантовими точками, крім того, вартість отримання ключових матеріалів для поточної технології широкого спектру кольорів із квантовими точками все ще висока, а патенти на супутні технології знаходяться в руках лише кількох компаній. Знижується конкурентоспроможність термінальних цін.


Вам також може сподобатися