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量子點技術是怎麼回事?能應用於LED照明行業嗎?


量子點是極其微小的無機納米晶體,當受到光的刺激,量子點就會發出非常純凈的有色光線。傳統的發光材料主要分為有機和無機兩種,量子點兼備了有機物和無機物的優勢,並且從顯示產業要求看,量子點無論是在激發方式,還是發光性質方面都在這些材料之上。

量子點技術主要應用在顯示面板相關的領域和產品,量子點顯示技術不僅是智能電視行業的突破口。在交通監控上,量子點可以讓監控系統顯示更為準確,甚至紅綠燈受外界影響更小;在醫療手術上,量子點絕清的畫質可以幫助醫生探尋病人的痛點,並實現精準手術;在國防領域,量子點無疑將最大程度的提升相關係統的顯示性。


跟目前課題相關,冒昧答一下。

一塊三維塊體材料,具有長寬高三個維度的長度,如果我們把它一個維度的長度控制得特別小,小與一個特定的尺寸,在物理電子論裡面,我們可以認為它沒有厚度,是一個二維材料,即量子阱;而對於這個量子阱,如果我們把它另外的兩個維度中的一個長度也控制到小與一個特徵尺寸,這樣就可以認為它只有一個維度了,是一個一維材料,我們叫它量子線;同理,如果把僅有的一個維度上面的長度也控制到小與一個特徵尺寸,它就變成了一個「零維材料」,這就是量子點。

值得指出的是,這個足夠小的特徵尺寸是由該材料中電子的一個費米波長確定的,不同材料的尺寸不同。如在半導體材料中為幾十納米量級,而在導體中這個尺寸僅為埃量級。

目前製造量子點的方法主要為異質外延生長,我們實驗室用的是分子束外延(MBE)生長量子點。長粗來以後是這樣的

GaAs/InAs量子點(掃描隧道顯微鏡的觀測圖像)

一定要用異質外延(即承載量子點的襯底材料與外延材料不同)才能生長出量子點。

##為什麼突然不想寫了?今天就到這吧,至於為什麼一定要用異質外延法。有人看我再細更,就醬。


量子點(Quantum Dot,QD),一種全新概念的納米級半導體發光粒子,1981年被發現。其組成元素不僅局限於Ⅱ-Ⅵ族(BaS、CdTe等)、Ⅲ-Ⅴ族(GaAs、InGaAs)、Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族(AgInS2等)的幾種元素,未來還將有更多體系組成將被開發出來。

量子點是量子點LED(QLED)發光的基本材料。發光形式有兩種:一是採用在GaN基LED中作為光轉換層,有效吸收藍光發射出波長在可見光範圍內精確可調的各色光;二是採用其電致發光形式,將其塗敷於薄膜電極之間而發光,實現QLED發光。

作為照明用的量子點LED(QLED)優點有三:一,能發射出全光譜,即涵蓋整個可見光和紅外光區;二,它們能局限量子發光性質,並釋放出較小頻寬的色光,發射出的波長半寬度在20 nm以下,因而呈現出更加飽和的光色;三,量子效率可達90%,以後還將會有更高的提升空間。

隨著量子點製備技術的提高,尤其是量子點技術的光譜隨尺寸可調、斯托克斯位移大、發光效率高、發光穩定性好等一系列獨特的光學性能,使其更成為近年來研究的焦點,並取得了重大進展。

目前,量子點LED(QLED)光源也在實驗室里誕生。且更有預測顯示,未來15年量子點LED將點亮全球。

量子點已經對LED技術產生了廣泛的商業影響,當前,改善其製造步驟並提高利潤是研究領域的重點。據報道,美國俄勒岡州立大學的研究人員已展示了一種新的量子點製造技術,不僅能保證所造量子點的大小和形狀始終如一,還能進行更精確的顏色控制,可能意味著LED照明新時代的來臨。

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怎麼評價 TCL 推出的量子點電視? - 劉楊的回答


量子點技術主要是利用量子效應,產生可控的transition,由於量子點的光學效應可以被很多條件影響,比如形狀,大小,勢肼,電子密度,所以可以使得它的亮度和顏色(波長)有很大的可控性

並且,量子點相較於傳統的LED半導體還具有節能,方便使用,體積減小,發熱減小的特點

當然,量子點如果不提供足夠電子的話,也可以做太陽能板使用, 效率杠杠的


量子點(quantum dots)因其納米尺寸而得名。其本身為一種發光半導體材料(如CdSe、InP等)。與傳統稀土熒光粉相比,量子點的粒徑為其千分之一左右,主要特點為半峰寬很窄,發光波長隨粒徑尺寸變化而可調,量子效率高等。因此在色彩實現上有較好的靈活性。在顯示應用中能實現比熒光粉轉換白光背光更高的色域。在照明應用中實現高顯色指數和色保真度。比如採用量子點搭配紅色熒光粉以改善流明光效並提升R9顯指。

觀點來自行家說特約行家-劉國旭 | 易美芯光ShineOn首席技術官:量子點技術是怎麼回事?能應用於LED照明行業嗎?


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