Tendința și dezvoltarea tehnologiei panourilor cu puncte cuantice
Jan 10, 2022
Perspectivele de dezvoltare ale tehnologiei panourilor cu cristale lichide sunt limitate. Pentru a preveni avansarea continuă a tehnologiei panourilor AMOLED, tot mai multe companii aleg să introducă soluții de tehnologie cu punct cuantic în produsele de ultimă generație și să utilizeze tehnologia cu puncte cuantice pentru a crește performanța caracteristică a panourilor cu cristale lichide, chiar și în Apple O serie de brevete au fost obținute în domeniul tehnologiei cuantic dot, ceea ce face ca dezvoltarea viitoare a tehnologiei cuantic dot panel să fie foarte anticipată de piață.
Privind arhitectura tehnică a ecranului LCD, designul de iluminare de fundal a fost întotdeauna designul cheie al LCD-ului. Lumina de fundal excelentă și efectul de spectru al luminii de fundal influențează în general nivelul de calitate a imaginii al unui ecran LCD! În prezent, cele mai obișnuite ecrane LCD rentabile folosesc LED-uri albastre de înaltă luminozitate și adaugă fosfori cu materialele de ambalare pentru a obține un efect de iluminare de fundal apropiat de lumina albă. De fapt, această metodă este rentabilă, dar se datorează și lipsei luminii roșii reale. /Sursa de lumină hibridă verde limitează capacitatea de redare a culorii a panoului. În ceea ce privește noua tehnologie a panoului Quantum Dot, cel mai mare beneficiu în prezent este utilizarea luminii de fundal albastre ca bază pentru o conversie precisă pentru a atinge cerințele de iluminare de fundal roșu/verde, extinzând astfel capacitatea de redare a culorii LCD a panoului.
Îmbunătățiți nanotehnologia prin tehnologia materialelor pentru a face materialele optice mai proeminente
Observate de tehnologia panoului cuantic cu puncte, în general, materialele a căror lungime, lățime și înălțime sunt limitate la mai puțin de 100 nm pot ajunge la puncte cuantice sau nanoparticule, iar majoritatea industriilor sunt dornice să dezvolte nanomateriale. Cheia este că, deoarece condițiile unidimensionale sub 100 nm pot fi numite puțuri cuantice (sau nano-filme), condițiile bidimensionale sub 100 nm pot fi numite nanofire, deoarece dimensiunea unității a materialului este extrem de mică, deci suprafața a materialului este relativ mai mare decât cea a materialului original. Raportul de proiectare este mult mai mare, deoarece zona este relativ mare, viteza caracteristică de acțiune sau performanța este mai evidentă, iar caracteristicile materialului în sine pot fi optimizate foarte mult.
Practic, dacă materialul este transformat într-o dimensiune cuantică a punctului, deoarece electronii sunt ușor afectați și modifică nivelul de energie, intensitatea energiei luminii incidente cu combinația dintre sunetul electronilor și găurile s-a confirmat experimental a fi proporțională cu dimensiunea punct cuantic. Caracteristicile sale de performanță, adică pentru a controla intensitatea energiei luminii a punctelor cuantice, atâta timp cât este produs materialul cu o dimensiune specifică a punctului cuantic, lungimea de undă a luminii emise de efectul fizic corespunzător poate fi controlată. Pe scurt, atunci când diametrul punctului cuantic este mai mare, lungimea de undă a luminii excitate de material este aproape roșiatică; iar când diametrul punctului cuantic este mai mic, lungimea de undă a luminii excitate de material este mai mică, iar materialul poate obține lumină albăstruie. Putem spune că, Designul material al punctelor cuantice cu diametre diferite poate fi controlat prin material și, într-o stare ideală, poate fi produs chiar și asupra materialului un efect de spectru continuu aproape de lumina naturală.
Tehnologia cu puncte cuantice are multe avantaje, dar producția de masă are încă blocaje tehnologice și de costuri care trebuie rupte
Deși tehnologia cu puncte cuantice ar trebui să poată produce module de iluminare din spate cu efecte de lumină naturală dacă poate fi stăpânită, este de fapt destul de dificil să se fabrice materiale semiconductoare care să obțină puncte cuantice. În prezent, majoritatea folosesc seleniura de cadmiu (CdSe), oxidul de zinc (ZnO) și lumină albastră. LED-urile iradiază materiale cu puncte cuantice pentru a produce efecte de lumină roșie/verde, iar optimizarea proceselor aferente și optimizarea costurilor necesită încă mai multe investiții în resurse de dezvoltare.
În ceea ce privește soluțiile de proiectare a panourilor LCD care integrează tehnologia materialului cu puncte cuantice, există în prezent o varietate de soluții tehnice. Cea obișnuită este să folosiți tehnologia cu puncte cuantice pentru a înlocui fosforul galben în materialul de ambalare optic cu LED albastru și să utilizați procesul On-Chip pentru a converti materialul cu puncte cuantice Ambalat cu LED-ul albastru, celălalt este să aranjați materialul în tub optic, conectați tubul optic cu sursa de iluminare de fundal și sursa de lumină obținută după ce lumina de fundal și materialul cu puncte cuantice sunt utilizate pentru proiectarea iluminării de fundal a panoului. Al treilea tip este iluminarea de fundal. Filmul de difuzie a materialului optic este realizat prin tehnologia cuantică a punctelor.
Companiile existente care dezvoltă soluții tehnologice cu punct cuantic includ Nanoco, Nanosys, QD Vision, etc. Printre acestea, Nanosys a cooperat cu producătorul internațional de materiale 3M pentru a dezvolta soluția On-Surface, film de difuzie, concept de material optic. Aceasta este soluția tehnică QDEF (Quantum Dot Enhancement Film), materialul real al produsului este susceptibil la influențele mediului, ceea ce scurtează durata de viață a materialului QDEF. Prin urmare, în soluția tehnică 3M, propriul nostru material optic este folosit pentru a acoperi și proteja materialul cu puncte cuantice QDEF, extinzând astfel durata de viață a modulului QDEF. Durata de viață și tehnologia panoului cu puncte cuantice evaluată de Apple este, de asemenea, raportată că se bazează pe soluția QDEF. În plus, producătorul mare de televizoare cu ecran plat Sony tinde să introducă materiale optice cu puncte cuantice între iluminare de fundal și panou și integrează și optimizează calitatea iluminării de fundal într-o metodă On-Edge. Afișajele înrudite care au introdus soluții de tehnologie cu punct cuantic folosesc și modele din seria Triluminos pentru a ataca piața.
Tehnologia materialului cu puncte cuantice tinde să fie practică, devenind cheia diferențierii produselor cu panouri LCD
Tehnologia ecranului LCD cu puncte cuantice, în plus față de tehnologia cheie pentru producătorii de panouri înrudiți pentru a lupta împotriva tehnologiei coreene AMOLED, pe piața panourilor LCD sau a echipamentelor audio-vizuale TV, afișajele LCD sunt deja componente foarte mature și standardizate și este dificil pentru producătorii afiliați pentru a găsi diferențele dintre produse. În situația actuală în care tehnologia panourilor tinde să fie omogenizată, optimizarea soluției de iluminare de fundal evidențiază punctul cheie al diferențierii produsului. În prezent, multe companii au introdus tehnologia panourilor de afișare cu gamă largă de culori cu puncte cuantice în produsele electronice de larg consum. De exemplu, panourile cu ecran mic utilizate în produsele de cărți electronice HDX ale Kindle Fire lansate în 2013 și televizoarele LCD din seria Sony Triluminos sunt ambele produse de panouri LCD cu cristale lichide introduse de Qianqi, cu tehnologie de gamă largă de culori cu puncte cuantice.
Chiar dacă tehnologia actuală a punctelor cuantice poate fi introdusă în aplicațiile existente de panouri cu cristale lichide pentru produse de consum prin înlocuirea filmului de difuzie sau schimbarea designului luminii de fundal, de fapt, tehnologia cu gamă largă de culori a punctelor cuantice trebuie să fie adoptată de noi produse în număr mare. Trebuie depășite destul de multe blocaje tehnice.
În primul rând, tehnologia timpurie cu gamă largă de culori cu puncte cuantice are încă problema cadmiului în componentele cheie, deoarece cadmiul va cauza risipa de produs sau probleme de poluare a mediului derivate din reciclare. În fața creșterii gradului de conștientizare a mediului la nivel mondial, va provoca, de asemenea, introducerea tehnologiei ecranului cu puncte cuantice să sufere îndoieli, în plus, costul obținerii materialelor cheie pentru tehnologia actuală a gamei de culori cu puncte cuantice este încă ridicat, iar brevetele pentru tehnologiile conexe sunt în mâinile doar a câtorva companii. Competitivitatea prețurilor terminale este redusă.







