Kvantu punkti un iekapsulēšana
Kā jaunam nano materiālam kvantu punktiem (QD) ir izcila veiktspēja tā lieluma diapazona dēļ. Šī materiāla forma ir sfēriska vai kvazi sfēriska, un tā diametrs ir no 2. līdz 20 nm. QD ir daudz priekšrocību, piemēram, plašs ierosmes spektrs, šaurs emisijas spektrs, liela stoksa kustība, ilga fluorescējoša kalpošanas laiks un laba bioloģiskā savietojamība, it īpaši QD emisijas spektrs var aptvert visu redzamo gaismas diapazonu, mainot tā lielumu.

Starp dažādajiem QD luminiscējošajiem materiāliem ⅱ ~ ⅵ QD ietvēra CDSE tika piemēroti plaši lietojumprogrammām to straujās attīstības dēļ. Ⅱ ~ ⅵ QD puspapīra platums svārstās no 30 nm līdz 50 nm, kas atbilstošos sintēzes apstākļos var būt zemāks par 30 nm, un to fluorescences kvantu raža gandrīz sasniedz 100%. Tomēr CD klātbūtne ierobežoja QD attīstību. Galvenokārt tika izstrādāts ⅲ ~ ⅴ QD, kuriem nav CD, šī materiāla fluorescences kvantu raža ir aptuveni 70%. Zaļās gaismas INP/ZNS puslaika platums ir 40 ~ 50 nm, un sarkanā gaismas INP/ZNS ir aptuveni 55 nm. Jāuzlabo šī materiāla īpašums. Nesen ABX3 perovskīti, kuriem nav jāaptver apvalka struktūra, ir piesaistījusi lielu uzmanību. To emisijas viļņa garumu var viegli pielāgot redzamā gaismā. Perovskīta fluorescences kvantu iznākums ir vairāk nekā 90%, bet pusloka platums ir aptuveni 15 nm. Tā kā QD luminiscējošo materiālu krāsu gamma var līdz 140% NTSC, šāda veida materiāliem ir lieliski pielietojumi luminiscējošā ierīcē. Galvenie pielietojumi ietvēra to, ka retzemju fosfora vietā, lai izstarotu gaismas, kurām ir daudz krāsu un apgaismojums plānas plēves elektrodos.


QD parāda piesātināto gaismas krāsu, jo šī materiāla var iegūt spektru ar jebkuru viļņu garumu apgaismojuma laukā, kas viļņu garuma pusei ir zemāks par 20 nm. QD ir daudz raksturlielumu, kas ietvēra regulējamu emitējošu krāsu, šauru emisijas spektru, augstu fluorescences kvantu ražu. Tos var izmantot, lai optimizētu spektru LCD fona apgaismojumos un uzlabotu LCD krāsu izteiksmīgo spēku un gammu.
QD iekapsulēšanas metodes ir šādas:
1) mikroshēma : Tradicionālais dienasgaismas pulveris tiek aizstāts ar QD luminiscējošiem materiāliem, kas ir galvenās QD iekapsulēšanas metodes apgaismojuma laukā. Tās priekšrocība mikroshēmā ir maza viela, un trūkumi ir tas, ka materiāliem jābūt augstai stabilitātei.
2) Viras virsma : Konstrukcija galvenokārt tiek izmantota fona apgaismojumā. Optiskā plēve ir izgatavota no QD, kas atrodas tieši virs LGP Blu. Tomēr lielās optiskās plēves platības augstās izmaksas ierobežoja šīs metodes plašos pielietojumus.
3) ĒDE: QDS materiāli ir iekapsulēti līdz sloksnei un novietoti LED sloksnes un LGP pusē. Šī metode samazināja termiskā un optiskā starojuma ietekmi, ko izraisa zili LED un QD luminiscējošie materiāli. Turklāt tiek samazināts arī QDS materiālu patēriņš.
