Trenden och utvecklingen av Quantum Dot Panel Technology
Jan 10, 2022
Utvecklingsutsikterna för flytande kristallpanelteknik är begränsade. För att förhindra att AMOLED-paneltekniken ständigt utvecklas väljer fler och fler företag att införa kvantpunktstekniklösningar i avancerade produkter och använda kvantpunktsteknik för att öka den karakteristiska prestandan hos flytande kristallpaneler, även i Apple Ett antal patent har erhållits inom kvantpunktsteknik, vilket gör den framtida utvecklingen av kvantpunktpanelteknik mycket efterlängtad av marknaden.
Om man tittar på LCD-skärmens tekniska arkitektur har bakgrundsbelysningsdesignen alltid varit LCD-skärmens nyckeldesign. Den utmärkta bakgrundsbelysningen och spektrumeffekten av bakgrundsbelysningen påverkar i allmänhet bildkvalitetsnivån på en LCD-skärm! För närvarande använder de vanligaste kostnadseffektiva LCD-skärmar blå lysdioder med hög ljusstyrka och lägger till fosfor med förpackningsmaterial för att få en bakgrundsbelysningseffekt nära vitt ljus. Faktum är att denna metod är kostnadseffektiv, men det beror också på bristen på verkligt rött ljus. /Grön hybridljuskälla begränsar panelens färgåtergivningsförmåga. När det gäller den nya Quantum Dot-paneltekniken är den största fördelen för närvarande att använda blå bakgrundsbelysning som grund för exakt konvertering för att uppnå röda / gröna bakgrundsbelysningskrav och därigenom utöka LCD-panelens färgåtergivningsförmåga.
Förbättra nanotekniken genom materialteknik för att göra optiska material mer framträdande
Observeras av kvantpunktpanelteknik, generellt sett, material vars längd, bredd och höjd är begränsade till mindre än 100 nm kan nå kvantprickar eller nanopartiklar, och de flesta industrier är angelägna om att utveckla nanomaterial. Nyckeln är att eftersom endimensionella förhållanden under 100nm kan kallas kvantbrunnar (eller nanofilmer), kan tvådimensionella förhållanden under 100nm kallas nanotrådar, eftersom materialets enhetsstorlek är extremt liten, så materialets yta är relativt högre än för det ursprungliga materialet. Designförhållandet är mycket större, eftersom området är relativt stort, den karakteristiska åtgärdshastigheten eller prestandan är mer uppenbar och egenskaperna hos själva materialet kan optimeras kraftigt.
I grund och botten, om materialet görs till en kvantpunktstorlek, eftersom elektroner lätt påverkas och ändrar energinivån, har ljusenergiintensiteten som är underordnad kombinationen av elektroners ljud och hål experimentellt bekräftats vara proportionell mot kvantprickens storlek. Dess prestandaegenskaper, det vill säga för att kontrollera kvantprickarnas ljusenergiintensitet, så länge materialet i en viss kvantpunktstorlek produceras, kan våglängden av ljus som avges av motsvarande fysiska effekt kontrolleras. Kort sagt, när kvantprickens diameter är större, är våglängden av ljuset som upphetsad av materialet är nära rödaktig; och när kvantprickens diameter är mindre är våglängden av ljuset som upphetsade av materialet mindre, och materialet kan få blåaktigt ljus. Vi kan säga att materialdesignen av kvantprickar med olika diametrar kan styras genom materialet, och i ett idealiskt tillstånd kan en kontinuerlig spektrumeffekt nära naturligt ljus till och med produceras på materialet.
Kvantpunktsteknik har många fördelar, men massproduktion har fortfarande teknik och kostnadsflaskhalsar att bryta
Även om kvantpunktsteknik bör kunna producera bakgrundsbelysningsmoduler med naturliga ljuseffekter om den kan bemästras, är det faktiskt ganska svårt att tillverka halvledarmaterial som uppnår kvantprickar. För närvarande använder de flesta kadmium selenid (CdSe), zinkoxid (ZnO) och blått ljus. Lysdioder bestrålar kvantpunktsmaterial för att producera röda/gröna ljuseffekter, och relaterad processoptimering och kostnadsoptimering kräver fortfarande mer investeringar i utvecklingsresurser.
När det gäller DESIGNLÖSNINGAR för LCD-paneler som integrerar kvantpunktsmaterialteknik finns det för närvarande en mängd olika tekniska lösningar. Den vanliga är att använda kvantpunktsteknik för att ersätta den gula fosforn i det blå LED optiska förpackningsmaterialet och använda On-Chip-processen för att konvertera kvantpunktmaterialet Förpackat med den blå lysdioden, den andra är att ordna materialet i det optiska röret, ansluta det optiska röret med bakgrundsbelysningskällan, och den ljuskälla som erhålls efter bakgrundsbelysningen och kvantpunktmaterialet används för utformningen av panelens bakgrundsbelysning. Den tredje typen är bakgrundsbelysningen Den optiska materialdiffusionsfilmen är tillverkad av kvantpunktsteknik.
De befintliga företagen som utvecklar kvantpunktstekniklösningar inkluderar Nanoco, Nanosys, QD Vision, etc. Bland dem har Nanosys samarbetat med den internationella materialtillverkaren 3M för att utveckla konceptprodukten On-Surface-lösningen för diffusionsfilm för optiskt material. Detta är QDEF (Quantum Dot Enhancement Film) teknisk lösning, det faktiska produktmaterialet är mottagligt för miljöpåverkan, vilket förkortar livslängden på QDEF-materialet. I den tekniska 3M-lösningen används därför vårt eget optiska material för att täcka och skydda QDEF kvantpunktmaterial och därmed förlänga QDEF-modulens livslängd. Livslängden och kvantpunktpaneltekniken som utvärderats av Apple rapporteras också vara baserad på QDEF-lösningen. Dessutom tenderar den stora platt-TV-tillverkaren Sony att sätta in kvantpunkt optiska material mellan bakgrundsbelysningen och panelen och integrerar och optimerar bakgrundsbelysningens kvalitet i en On-Edge-metod. Relaterade skärmar som har introducerat kvantpunktstekniklösningar använder också Triluminos-seriemodeller för att attackera marknaden.
Kvantpunktsmaterialteknik tenderar att vara praktisk och blir nyckeln till differentiering av LCD-panelprodukter
Quantum dot LCD-skärmteknik, förutom nyckeltekniken för relaterade paneltillverkare att bekämpa koreansk AMOLED-teknik, på LCD-panelen eller TV-marknaden för audiovisuell utrustning, är LCD-skärmar redan mycket mogna och standardiserade komponenter, och det är svårt för relaterade tillverkare att hitta produktskillnader. I den nuvarande situationen där panelteknik tenderar att homogeniseras belyser optimeringen av bakgrundsbelysningslösningen den viktigaste punkten för produktdifferentiering. För närvarande har många företag introducerat quantum dot wide color gamut display panel teknik i konsument elektroniska produkter. Till exempel är de små skärmpanelerna som används i HDX e-bokprodukter från Kindle Fire som lanserades 2013 och Sony Triluminos-serien LCD-TV båda Qianqi introducerade LCD-produkter med flytande kristallpanelprodukter med kvantpunkts bred färgomfångsteknik.
Även om den nuvarande kvantpunktstekniken kan införas i befintliga tillämpningar för flytande kristallpaneler för konsumentprodukter genom att byta ut diffusionsfilmen eller ändra bakgrundsbelysningsdesignen, måste i själva verket kvantprickarnas breda färgomfångsteknik antas av nya produkter i stort antal. En hel del tekniska flaskhalsar måste övervinnas.
För det första har den tidiga tekniken för bred färgomfång fortfarande kadmiumproblemet i viktiga komponenter, eftersom kadmium kommer att orsaka produktavfall eller miljöproblem som härrör från återvinning. Mot bakgrund av den ökande globala miljömedvetenheten kommer det också att leda till att införandet av kvantpunktsskärmteknik drabbas av tvivel, dessutom är kostnaden för att få nyckelmaterial för den nuvarande kvantpunktsteknologin fortfarande hög, och patenten för relaterad teknik är i händerna på endast ett fåtal företag. Terminalprisernas konkurrenskraft minskar.







