• Al voltant de

Punts quàntics i l'encapsulació

Com a nou material nano, el quàntic punts (QDS) té un rendiment excel·lent a causa del seu rang de mida. La forma d'aquest material és esfèrica o quasi-espferical, i el diàmetre d'aquest oscil·la entre 2nm i 20nm. El QDS té molts avantatges, com ara un ampli espectre d’excitació, un espectre d’emissions estrets, un gran moviment de Stokes, una llarga vida fluorescent i una bona biocompatibilitat, especialment l’espectre d’emissions de QDs pot cobrir tot el rang de llum visible mitjançant el canvi de mida.

Deng

Entre els diversos materials luminescents QDS, els QD ⅱ ~ ⅵ inclosos CDSE es van aplicar a aplicacions àmpliament a causa del seu ràpid desenvolupament. L’amplada mig-pic de les QD ⅱ ~ ⅵ oscil·la entre 30nm i 50nm, que pot ser inferior a 30 nm en les condicions de síntesi adequades, i el rendiment quàntic de fluorescència gairebé arriba al 100%. Tot i això, la presència de CD va limitar el desenvolupament de QDs. Les ⅲ ~ ⅴ QD que no tenen CD es van desenvolupar en gran mesura, el rendiment quàntic de fluorescència d’aquest material és d’aproximadament el 70%. L’amplada mig-pic de la llum verda INP/ZNS és de 40 ~ 50 nm, i la llum vermella INP/ZNS és d’uns 55 nm. Cal millorar la propietat d’aquest material. Recentment, els perovskites ABX3 que no necessiten cobrir l'estructura de la closca han cridat molta atenció. La longitud d’ona d’emissió d’ells es pot ajustar fàcilment a la llum visible. El rendiment quàntic de la fluorescència de la perovskita és superior al 90%i l’amplada de mig pic aproximadament de 15nm. A causa de la gamma de colors de materials luminescents QDS pot fins a un 140% de NTSC, aquest tipus de materials té grans aplicacions en el dispositiu luminescent. Les principals aplicacions incloïen que en lloc del fòsfor de la terra rara emeten llums que tenen molts colors i il·luminació en els elèctrodes de pel·lícula fina.

shu1
shuju2

QDS mostra el color de la llum saturada a causa d’aquest material pot obtenir l’espectre amb qualsevol longitud d’ona al camp d’il·luminació, que la meitat d’amplada de longitud de l’ona és inferior a 20nm. El QDS té moltes característiques, que incloïen el color emissor regulable, l’espectre d’emissions estretes, el rendiment quàntic d’alta fluorescència. Es poden utilitzar per optimitzar l’espectre en els retroilums de LCD i millorar la força expressiva del color i la gamma de LCD.
 
Els mètodes d'encapsulació de QDs són els següents:
 
1) On-Chip : La pols fluorescent tradicional es substitueix per materials luminescents QDS, que són els principals mètodes d'encapsulació de QDs al camp d'il·luminació. L’avantatge d’això en xip és poca quantitat de substància i l’inconvenient és que els materials han de tenir una alta estabilitat.
 
2) In-superfície : L'estructura s'utilitza principalment en la llum de fons. La pel·lícula òptica està feta de QDS, que es troba per sobre de LGP a Blu. Tot i això, l’elevat cost de la gran àrea de pel·lícula òptica va limitar les extenses aplicacions d’aquest mètode.
 
3) In-Edge: els materials QDS estan encapsulats per despullar-se i es col·loquen al costat de la tira LED i LGP. Aquest mètode va reduir els efectes de la radiació tèrmica i òptica causada per materials luminescents LED i QDS. A més, també es disminueix el consum de materials QDS.

shuju3