• PAR

Kvantu punkti un iekapsulēšana

Kā jaunam nanomateriālam kvantu punktiem (QD) ir izcila veiktspēja, pateicoties tā izmēru diapazonam.Šī materiāla forma ir sfēriska vai kvazisfēriska, un tā diametrs ir no 2 nm līdz 20 nm.QD ir daudz priekšrocību, piemēram, plašs ierosmes spektrs, šaurs emisijas spektrs, liela Stoksa kustība, ilgs fluorescējošais kalpošanas laiks un laba bioloģiskā saderība, jo īpaši QD emisijas spektrs var aptvert visu redzamās gaismas diapazonu, mainot tā izmēru.

deng

Starp dažādiem QD luminiscējošiem materiāliem Ⅱ ~ Ⅵ QD, kas iekļauti CdSe, tika plaši izmantoti to straujās attīstības dēļ.Ⅱ ~ Ⅵ QD puspīķa platums svārstās no 30 nm līdz 50 nm, kas atbilstošos sintēzes apstākļos var būt zemāks par 30 nm, un to fluorescences kvantu iznākums gandrīz sasniedz 100%.Tomēr Cd klātbūtne ierobežoja QD attīstību.Lielākoties tika izstrādāti Ⅲ ~ Ⅴ QD, kuriem nav Cd, šī materiāla fluorescences kvantu iznākums ir aptuveni 70%.Zaļās gaismas InP/ZnS puspīķa platums ir 40–50 nm, bet sarkanās gaismas InP/ZnS ir aptuveni 55 nm.Šī materiāla īpašības ir jāuzlabo.Pēdējā laikā lielu uzmanību ir piesaistījuši ABX3 perovskīti, kuriem nav jāpārklāj apvalka struktūra.To emisijas viļņa garumu var viegli regulēt redzamā gaismā.Perovskīta fluorescences kvantu iznākums ir vairāk nekā 90%, un puspīķa platums ir aptuveni 15 nm.Tā kā QD luminiscējošu materiālu krāsu gamma var sasniegt līdz 140% NTSC, šāda veida materiāliem ir lieliski pielietojumi luminiscences ierīcēs.Galvenie pielietojumi ietvēra retzemju fosfora vietā izstarot gaismas, kurām ir daudz krāsu un apgaismojuma plānslāņa elektrodos.

šu1
šuju2

QD parāda piesātinātu gaismas krāsu, jo šis materiāls var iegūt spektru ar jebkuru viļņa garumu apgaismojuma laukā, kura viļņa garuma puse platums ir mazāks par 20 nm.QD ir daudz īpašību, tostarp regulējama izstarojošā krāsa, šaurs emisijas spektrs, augsta fluorescences kvantu iznākums.Tos var izmantot, lai optimizētu LCD fona apgaismojuma spektru un uzlabotu LCD krāsu izteiksmes spēku un gammu.
 
QD iekapsulēšanas metodes ir šādas:
 
1) Mikroshēmā: tradicionālo fluorescējošo pulveri aizstāj ar QD luminiscējošiem materiāliem, kas ir galvenā QD iekapsulēšanas metode apgaismojuma jomā.Šīs mikroshēmas priekšrocība ir neliels vielas daudzums, un trūkums ir tas, ka materiāliem jābūt ar augstu stabilitāti.
 
2) Uz virsmas: struktūru galvenokārt izmanto fona apgaismojumā.Optiskā plēve ir izgatavota no QD, kas atrodas tieši virs LGP BLU.Tomēr lielās optiskās plēves platības augstās izmaksas ierobežoja šīs metodes plašo pielietojumu.
 
3) Uz malas: QD materiāli ir iekapsulēti sloksnēs un novietoti LED lentes un LGP sānos.Šī metode samazināja termiskā un optiskā starojuma ietekmi, ko izraisa zilās gaismas diodes un QD luminiscējošie materiāli.Turklāt tiek samazināts arī QD materiālu patēriņš.

šuju3