• Про

Квантові крапки та інкапсуляція

Як новий нано -матеріал, квантові точки (QD) мають видатну продуктивність завдяки діапазону розмірів. Форма цього матеріалу є сферичною або квазіферичною, а діаметр його-від 2 нм до 20 нм. QD має багато переваг, таких як широкий спектр збудження, вузький спектр випромінювання, великий рух Стокса, тривалий час флуоресцентного життя та хороша біосумісність, особливо спектр випромінювання КТ може охоплювати весь видимий діапазон світла, змінюючи його розмір.

денг

Серед різноманітних QD -люмінесцентних матеріалів ⅱ ⅱ ⅵ ⅵ ⅵ ⅵ ⅵ ⅵ ⅵ ⅵ ⅵ були включені CDSE, застосовувались до широко застосувань через їх швидкий розвиток. Ширина напівволога ⅱ ~ ⅵ ⅵ QD становить від 30 нм до 50 нм, що може бути нижчим за 30 нм у відповідних умовах синтезу, а квантовий вихід флуоресценції їх майже досягає 100%. Однак наявність CD обмежила розвиток КТ. Ⅲ ⅲ ⅴ ⅴ QD, які не мають CD, значною мірою були розроблені, квантовий вихід флуоресценції цього матеріалу становить приблизно 70%. Ширина напівволога зеленого світла INP/ZnS становить 40 ~ 50 нм, а червоне світло INP/ZnS-близько 55 нм. Власність цього матеріалу потрібно вдосконалити. Останнім часом перовскіт ABX3, які не повинні охоплювати структуру оболонки, привернули багато уваги. Довжина хвилі їх викидів може легко відрегулювати у видимому світлі. Квантовий вихід флуоресценції перовскіту становить більше 90%, а ширина напівволога становить приблизно 15 нм. Через кольорову гаму QD -люмінесцентних матеріалів може до 140% NTSC, цей вид матеріалів має чудові застосування в люмінесцентному пристрої. Основні програми включали, що замість рідкісного фосфору Землі для випромінювання вогнів, які мають багато кольорів та освітлення в тонких фільтрах.

Shu1
shuju2

QD показує, що насичений світ світла внаслідок цього матеріалу може отримати спектр з будь -якою довжиною хвилі у освітлювальному полі, що половина ширини довжини хвилі нижче 20 нм. QD має безліч характеристик, які включали регульований колір випромінювання, вузький спектр викидів, високий квантовий вихід флуоресценції. Вони можуть бути використані для оптимізації спектру в підсвічуванням РК -дисплея та вдосконалення кольорової експресивної сили та гамі РК.
 
Методи інкапсуляції КТ наступні:
 
1. Перевага цього на мікросхемі - це мало кількості речовини, а недоліком є ​​матеріали повинні мати високу стабільність.
 
2) на поверхні: Структура в основному використовується в підсвічуванням. Оптична плівка виготовлена ​​з QD, що знаходиться прямо над LGP в Blu. Однак висока вартість великої площі оптичної плівки обмежила широке застосування цього методу.
 
3) Внаслідок: Матеріали КТ інкапсульовані для смуги і розміщуються збоку світлодіодної смуги та LGP. Цей метод зменшив вплив теплового та оптичного випромінювання, що викликається синім світлодіодним та QD -люмінесцентним матеріалами. Більше того, споживання матеріалів КТ також зменшується.

shuju3