• O

Kvantové tečky a zapouzdření

Kvantové tečky (QD) jako nový nanomateriál vykazují vynikající výkon díky svému rozsahu velikostí. Tvar tohoto materiálu je sférický nebo kvazi-sférický a jeho průměr se pohybuje od 2 nm do 20 nm. QD mají mnoho výhod, jako je široké excitační spektrum, úzké emisní spektrum, velký Stokesův pohyb, dlouhá životnost fluorescence a dobrá biokompatibilita, zejména emisní spektrum QD dokáže pokrýt celý rozsah viditelného světla díky změně své velikosti.

deng

Mezi různými luminiscenčními materiály pro kvantové tečky (QD) se díky rychlému vývoji široce uplatňují QD III~VI včetně CdSe. Šířka polopíku QD III~VI se pohybuje od 30 nm do 50 nm, což může být za vhodných syntetických podmínek méně než 30 nm, a jejich kvantový výtěžek fluorescence dosahuje téměř 100 %. Přítomnost Cd však vývoj QD omezuje. Kvantické výtěžky QD III~VI bez Cd byly vyvinuty převážně a kvantový výtěžek fluorescence tohoto materiálu je asi 70 %. Šířka polopíku zeleného světla InP/ZnS je 40~50 nm a červeného světla InP/ZnS je asi 55 nm. Vlastnosti tohoto materiálu je třeba zlepšit. V poslední době přitahují velkou pozornost perovskity ABX3, které nemusí pokrývat skořápkovou strukturu. Jejich emisní vlnovou délku lze snadno nastavit ve viditelném světle. Kvantový výtěžek fluorescence perovskitu je více než 90 % a šířka polopíku je přibližně 15 nm. Vzhledem k barevnému gamutu kvantových bodů (QD) luminiscenčních materiálů, které mohou dosahovat až 140 % NTSC, má tento druh materiálů skvělé uplatnění v luminiscenčních zařízeních. Mezi hlavní aplikace patří emise světla s mnoha barvami a jasem namísto fosforu vzácných zemin v tenkovrstvých elektrodách.

shu1
šuju2

QD vykazují sytou barvu světla, protože tento materiál umožňuje dosáhnout spektra s jakoukoli vlnovou délkou v světelném poli, kde je poloviční šířka vlnové délky menší než 20 nm. QD mají mnoho vlastností, mezi které patří nastavitelná barva vyzařování, úzké emisní spektrum a vysoký kvantový výtěžek fluorescence. Lze je použít k optimalizaci spektra v LCD podsvícení a ke zlepšení barevné expresivní síly a gamutu LCD.
 
Metody zapouzdření kvantových bodů (QD) jsou následující:
 
1) Na čipu: tradiční fluorescenční prášek je nahrazen luminiscenčními materiály QD, což je hlavní metoda zapouzdření QD v oblasti osvětlení. Výhodou tohoto na čipu je malé množství látky a nevýhodou je vysoká stabilita materiálů.
 
2) Na povrchu: struktura se používá hlavně v protisvětle. Optický film je vyroben z kvantových bodů (QD), což je v BLU těsně nad LGP. Vysoké náklady na velkou plochu optického filmu však omezují rozsáhlé využití této metody.
 
3) Na hraně: materiál kvantových teček (QD) je zapouzdřen do pásku a umístěn na boku LED pásku a LGP. Tato metoda snižuje účinky tepelného a optického záření, které je způsobeno modrými LED diodami a luminiscenčními materiály kvantových teček. Navíc se také snižuje spotřeba materiálu kvantových teček.

šuju3