• OOR

Kwantumkolle en die inkapseling

As 'n nuwe nanomateriaal, bied kwantumkolle (QD's) uitstekende werkverrigting as gevolg van hul groottebereik. Die vorm van hierdie materiaal is sferies of kwasi-sferies, en die deursnee daarvan wissel van 2 nm tot 20 nm. QD's het baie voordele, soos 'n wye opwekkingsspektrum, nou emissiespektrum, groot Stokes-beweging, lang fluoresserende leeftyd en goeie biokompatibiliteit, veral die emissiespektrum van QD's kan die hele sigbare ligbereik dek deur die grootte daarvan te verander.

deng

Onder die diverse luminesserende materiale van kwantumdobbelstene (QDs), is die Ⅱ~Ⅵ QDs, insluitend CdSe, wyd toegepas as gevolg van hul vinnige ontwikkeling. Die halfpiekwydte van die Ⅱ~Ⅵ QDs wissel van 30 nm tot 50 nm, wat laer as 30 nm kan wees onder die toepaslike sintesetoestande, en die fluoresensie-kwantumopbrengs daarvan bereik amper 100%. Die teenwoordigheid van Cd het egter die ontwikkeling van QDs beperk. Die Ⅲ~Ⅴ QDs wat geen Cd bevat nie, is wyd ontwikkel, die fluoresensie-kwantumopbrengs van hierdie materiaal is ongeveer 70%. Die halfpiekwydte van groen lig InP/ZnS is 40~50 nm, en die rooi lig InP/ZnS is ongeveer 55 nm. Die eienskap van hierdie materiaal moet verbeter word. Onlangs het die ABX3-perovskiete, wat nie die dopstruktuur hoef te bedek nie, baie aandag getrek. Die emissiegolflengte daarvan kan maklik in sigbare lig aangepas word. Die fluoresensie-kwantumopbrengs van die perovskiet is meer as 90%, en die halfpiekwydte is ongeveer 15 nm. As gevolg van die kleurspektrum van QD-luminescerende materiale wat tot 140% NTSC kan bereik, het hierdie tipe materiale goeie toepassings in luminesserende toestelle. Die belangrikste toepassings sluit in dat dit in plaas van seldsame aardfosfor ligte uitstraal wat baie kleure en lig in die dunfilmelektrodes het.

sko1
sjoe2

KD's toon die versadigde ligkleur, aangesien hierdie materiaal die spektrum met enige golflengte in die beligtingsveld kan verkry, waarvan die halfwydte van die golflengte laer as 20 nm is. Die KD's het baie eienskappe, insluitend verstelbare emitterende kleur, nou emissiespektrum, hoë fluoressensie-kwantumopbrengs. Hulle kan gebruik word om die spektrum in LCD-agterligte te optimaliseer en die kleuruitdrukkingskrag en -spektrum van LCD te verbeter.
 
Inkapsuleringsmetodes van QD's is soos volg:
 
1) Op die skyfie: die tradisionele fluoresserende poeier word vervang deur QD-lumineserende materiale, wat die hoofinkapselingsmetodes van QD's in die beligtingsveld is. Die voordeel hiervan op die skyfie is die klein hoeveelheid stof, en die nadeel is dat die materiale hoë stabiliteit moet hê.
 
2) Oppervlakkig: die struktuur word hoofsaaklik vir agterbeligting gebruik. Die optiese film is gemaak van QD's, wat net bo LGP in BLU is. Die hoë koste van groot oppervlaktes optiese film het egter die uitgebreide toepassings van hierdie metode beperk.
 
3) Op die rand: die QD-materiaal word in die strook ingekapsuleer en aan die kant van die LED-strook en LGP geplaas. Hierdie metode verminder die effekte van termiese en optiese straling wat deur blou LED en QD-luminescerende materiale veroorsaak word. Boonop word die verbruik van QD-materiaal ook verminder.

sjoe3