背光源采量子点技术是什么

背光源采量子点技术是什么,第1张

现在,QD Vision公司——一家由麻省理工学院注资的公司——已经发布了一项基于量子点(quantum

dots)的技术,其相对于OLED技术更易生产,甚至能够有更高的亮度和节能特性。

上周,这家马萨诸萨州的公司宣布与大型显示设备生产商LG公司建立合作关系,共同开发利用量子点作为像素的显示器。十一月初,QD

Vision公司同时与一家比利时化学公司Solvay合作,建立了一个印制QLED显示屏的平台。

量子点是能够发光的纳米级半导体晶体,当暴露在可见光下(光致发光,photoluminescence)或电流(电致发光,Electroluminescence)时,将会发出明亮的有光谱纯色的可见光。QD

Vision公司的首个产品,是一个量子点镜片。它让LED台灯发出的普通刺眼亮光转变成柔和的光亮,依靠的正是光致发光的原理。LED台灯发出的光激发量子点时,量子点就会产生颜色。

另一家硅谷的公司Nanasys也从事量子点研究,它希望自己的量子点技术产品能在2011年初推出。Nanosys公司在液晶显示器的背光源上添加了一条量子点,以改善色彩质量和提高能效。QD

Vision公司正在开发与其相似的产品。

为了让量子点在显示器中用作主要部分,晶体需要被电子而不是光子激发。QD Vision公司首席技术官赛斯·柯伊-沙利文(Seth

Coe-Sullivan)表示:“我们长期以来一直在研究量子点的电致发光问题,现在正是将其商业应用的时候。”

他们的目标正是OLED市场。“虽然小型OLED显示屏有很好的市场潜力,”

柯伊-沙利文说,“但是,还是有很多未解决的挑战摆在OLED显示屏面前,而QLED(量子点显示)技术在我们看来,将是一个很好的解决途径。”他表示,QLED显示屏之间进行对决的最大优势正是在生产上。“虽然有很多将OLED显示屏大范围应用的提议,但没有一个奏效。”

当OLED显示屏被沉积时,需要被摹制。传统上,这一过程需要在一个叫荫罩(shadow

mask)的设备帮助下实现。但是由于OLED的化学特性,荫罩技术用在大尺寸显示屏时并不足够精确。相反,QLED不需要荫罩。它可以在一种液体溶液中悬停,这样,它就可以用任何种类的技术进行沉积,包括喷墨印刷技术。

QLED的这种物理特性,可以通过硒化镉实现,也可以通过不含镉的半导体实现。这一点,使它成为OLED的强有力替代品。

柯伊-沙利文又指出,某些OLED显示屏要通过滤色镜得到纯色,但QLED一开始就能发出纯的、明亮的颜色。不仅如此,QLED在将电子转化为光子的阶段明显优于OLED,这就意味着,量子点显示屏可以在更低的电压下工作。

“如果他们能够让电致发光技术起到作用,我们认为这对该行业来说是一件好事。”詹森·哈特莱(Jason

Hartlove)说到,他是Nanosys公司的CEO,该公司也开发电致发光量子点技术。

“我个人的观点可能和业内的一些人士的观点相左,我认为,OLED显示屏永远不可能得到完全的市场应用。将会有新的技术出现,我们希望它就是放射性量子点。”

“QLED技术仍然处于早期阶段,我认为这个技术非常有前景,我希望明年我们就能够看到全彩屏样品。”市场研究公司Display

Search的分析师詹妮弗·科勒格威(Jennifer Colegrove)说到。“

柯伊-沙利文正在犹豫是否为QLED生产设置一个固定时间线。QD

Vision公司成立后,在提高电致发光量子点的发光时长方面取得了长足发展,而这要得益于化学和工程上的调整。但目前,最好的QLED只有10000小时的寿命,这对于大型显示设备还是不够。柯伊-沙利文还表示,对于显示器开发商来说,其他挑战还包括:保证整个光谱统一的色彩表现性能,以及保证显示器其他部分不需要消耗太多能量。

柯伊-沙利文说:“QD Vision公司已经取得很大的进展,QLED即将实现巨大的商业价值,我们正向这一目标迈进。”

据美国物理学家组织网12月14日(北京时间)报道,美国、韩国和比利时的科学家将携手研发基于量子点发光二极管(QLED)的有源矩阵显示屏。与目前的显示屏相比,新显示屏在大大提高了亮度和画面鲜艳度的同时,还减少了能耗。 

中国:徐光宪:研究稀土分离徐光宪::研究插层组装和产品工程吴越 :研究催化剂外国:法国石油研究所的伊夫·肖万、美国加州理工学院的罗伯特·格拉布和麻省理工学院的理查德·施罗克:研究有机化学的烯烃复分解反应。哈伯 德国人,发明工业合成氨方法。波施 德国人,贝吉乌斯 德国人,研究化学上应用的高压方法 美国科学家理查德·海克、伊智根岸,铃木彰研究有机合成领域中钯催化交叉偶联反应方面伍德沃德 美国人,研究人工合成固醇、叶绿素、维生素B12和其他只存在于生物体中的物质 纳塔 意大利人,齐格勒 德国人,研究乙烯和丙烯的催化聚合反应。P.J.弗洛里 美国人,研究长链分子,制成尼龙66。佩德森 美国人,莱思 法国人,克拉姆 美国人,合成了具有特殊性能的低分子量的有机化合物,在分子的研究和应用方面作出贡献。 艾伦-J-黑格,美国公民,他是半导体聚合物和金属聚合物研究领域的先锋,目前主攻能够用作发光材料的半导体聚合物,包括光致发光、发光二极管、发光电气化学电池以及激光等等。这些产品一旦研制成功,将可以广泛应用在高亮度彩色液晶显示器等许多领域。 艾伦-J-黑格 (1936-) 艾伦-J-黑格,美国公民,64岁,1936年生于依阿华州苏城。现为加利福尼亚大学的固体聚合物和有机物研究所所长,是一名物理学教授。 获奖理由:他是半导体聚合物和金属聚合物研究领域的先锋,目前主攻能够用作发光材料的半导体聚合物,包括光致发光、发光二极管、发光电气化学电池以及激光等等。艾伦-G-马克迪尔米德 他从1973年就开始研究能够使聚合材料能够象金属一样导电的技术,并最终研究出了有机聚合导体技术。这种技术的发明对于使物理学研究和化学研究具有重大意义,其应用前景非常广泛。 白川英树在发现并开发导电聚合物方面作出了引人注目的贡献。这种聚合物目前已被广泛应用到工业生产上去。


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