La tendance et le développement de la technologie des panneaux à points quantiques
Jan 10, 2022
Les perspectives de développement de la technologie des panneaux à cristaux liquides sont limitées. Afin d'empêcher la technologie des panneaux AMOLED de progresser en permanence, de plus en plus d'entreprises choisissent d'introduire des solutions de technologie de point quantique dans des produits haut de gamme et utilisent la technologie de point quantique pour augmenter les performances caractéristiques des panneaux à cristaux liquides, même chez Apple Un certain nombre de brevets ont été obtenus dans le domaine de la technologie des points quantiques, ce qui rend le développement futur de la technologie des panneaux à points quantiques très attendu par le marché.
En regardant l'architecture technique de l'écran LCD, la conception du rétroéclairage a toujours été la conception clé de l'écran LCD. L'excellent rétroéclairage et l'effet spectral du rétroéclairage influencent généralement le niveau de qualité d'image d'un écran LCD ! À l'heure actuelle, la plupart des écrans LCD économiques utilisent des LED bleues à haute luminosité et ajoutent des phosphores aux matériaux d'emballage pour obtenir un effet de rétroéclairage proche de la lumière blanche. En fait, cette méthode est rentable, mais elle est également due au manque de vraie lumière rouge. /La source de lumière hybride verte limite la capacité de rendu des couleurs du panneau. En ce qui concerne la nouvelle technologie de panneau Quantum Dot, le plus grand avantage à l'heure actuelle est d'utiliser le rétroéclairage bleu comme base pour une conversion précise afin d'atteindre les exigences de rétroéclairage rouge/vert, augmentant ainsi la capacité de rendu des couleurs du panneau LCD.
Améliorer la nanotechnologie grâce à la technologie des matériaux pour rendre les matériaux optiques plus importants
Observés par la technologie des panneaux à points quantiques, de manière générale, les matériaux dont la longueur, la largeur et la hauteur sont limitées à moins de 100 nm peuvent atteindre des points quantiques ou des nanoparticules, et la plupart des industries souhaitent développer des nanomatériaux. La clé est que, parce que les conditions unidimensionnelles inférieures à 100 nm peuvent être appelées puits quantiques (ou nano-films), les conditions bidimensionnelles inférieures à 100 nm peuvent être appelées nanofils, car la taille unitaire du matériau est extrêmement petite, donc la surface du matériau est relativement plus élevé que celui du matériau d'origine. Le rapport de conception est beaucoup plus grand, car la zone est relativement grande, la vitesse d'action ou les performances caractéristiques sont plus évidentes et les caractéristiques du matériau lui-même peuvent être grandement optimisées.
Fondamentalement, si le matériau est transformé en une taille de point quantique, car les électrons sont facilement affectés et modifient le niveau d'énergie, l'intensité de l'énergie lumineuse résultant de la combinaison du son et des trous des électrons a été confirmée expérimentalement comme étant proportionnelle à la taille du point quantique. Ses caractéristiques de performance, c'est-à-dire pour contrôler l'intensité énergétique lumineuse des points quantiques, tant que le matériau d'une taille de point quantique spécifique est produit, la longueur d'onde de la lumière émise par l'effet physique correspondant peut être contrôlée. Bref, lorsque le diamètre de la boîte quantique est plus grand, la longueur d'onde de la lumière excitée par le matériau est proche du rougeâtre ; et lorsque le diamètre de la boîte quantique est plus petit, la longueur d'onde de la lumière excitée par le matériau est plus petite, et le matériau peut obtenir une lumière bleutée. Nous pouvons dire que la conception matérielle des points quantiques de différents diamètres peut être contrôlée à travers le matériau et, dans un état idéal, un effet de spectre continu proche de la lumière naturelle peut même être produit sur le matériau.
La technologie des points quantiques présente de nombreux avantages, mais la production de masse a encore des goulots d'étranglement technologiques et de coûts à éliminer
Bien que la technologie des points quantiques devrait être capable de produire des modules de rétroéclairage avec des effets de lumière naturelle si elle peut être maîtrisée, il est en fait assez difficile de fabriquer des matériaux semi-conducteurs qui permettent d'obtenir des points quantiques. À l'heure actuelle, la plupart d'entre eux utilisent du séléniure de cadmium (CdSe), de l'oxyde de zinc (ZnO) et de la lumière bleue. Les LED irradient des matériaux de points quantiques pour produire des effets de lumière rouge/verte, et l'optimisation des processus et des coûts associés nécessitent encore plus d'investissements dans les ressources de développement.
En ce qui concerne les solutions de conception de panneaux LCD qui intègrent la technologie des matériaux à points quantiques, il existe actuellement une variété de solutions techniques. La plus courante consiste à utiliser la technologie des points quantiques pour remplacer le phosphore jaune dans le matériau d'emballage optique à LED bleue et à utiliser le processus sur puce pour convertir le matériau à points quantiques emballé avec la LED bleue, l'autre consiste à organiser le matériau dans le tube optique, connectez le tube optique à la source de rétroéclairage, et la source lumineuse obtenue après le rétroéclairage et le matériau de point quantique sont utilisés pour la conception du rétroéclairage du panneau. Le troisième type est le rétro-éclairage. Le film de diffusion du matériau optique est fabriqué par la technologie des points quantiques.
Les sociétés existantes qui développent des solutions technologiques à points quantiques incluent Nanoco, Nanosys, QD Vision, etc. Parmi elles, Nanosys a coopéré avec le fabricant international de matériaux 3M pour développer le produit concept de matériau optique de film de diffusion de rétroéclairage pour solution On-Surface. Il s'agit d'une solution technique QDEF (Quantum Dot Enhancement Film), le matériau du produit réel est sensible aux influences environnementales, ce qui raccourcit la durée de vie du matériau QDEF. Par conséquent, dans la solution technique 3M, notre propre matériau optique est utilisé pour couvrir et protéger le matériau des points quantiques QDEF, prolongeant ainsi la durée de vie du module QDEF. La durée de vie et la technologie de panneau à points quantiques évaluée par Apple seraient également basées sur la solution QDEF. De plus, le grand fabricant de téléviseurs à écran plat Sony a tendance à insérer des matériaux optiques à points quantiques entre le rétroéclairage et le panneau, et intègre et optimise la qualité du rétroéclairage dans une méthode On-Edge. Les écrans associés qui ont introduit des solutions technologiques à points quantiques utilisent également des modèles de la série Triluminos pour attaquer le marché.
La technologie des matériaux à points quantiques a tendance à être pratique, devenant la clé de la différenciation des produits d'écran LCD
La technologie des écrans LCD à points quantiques, en plus de la technologie clé permettant aux fabricants de panneaux liés de lutter contre la technologie AMOLED coréenne, sur le marché des écrans LCD ou des équipements audiovisuels de télévision, les écrans LCD sont déjà des composants très matures et standardisés, et il est difficile pour fabricants liés pour trouver les différences entre les produits. Dans la situation actuelle où la technologie des panneaux tend à s'homogénéiser, l'optimisation de la solution de rétroéclairage met en évidence le point clé de la différenciation des produits. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises ont introduit la technologie de panneau d'affichage à large gamme de couleurs à points quantiques dans les produits électroniques grand public. Par exemple, les petits écrans utilisés dans les produits de livres électroniques HDX de Kindle Fire lancés en 2013 et les téléviseurs LCD de la série Sony Triluminos sont tous deux des produits à écran LCD à cristaux liquides introduits par Qianqi avec la technologie de large gamme de couleurs à points quantiques.
Même si la technologie actuelle des points quantiques peut être introduite dans les applications existantes des panneaux à cristaux liquides des produits de consommation en remplaçant le film de diffusion ou en modifiant la conception du rétroéclairage, en fait, la technologie à large gamme de couleurs des points quantiques doit être adoptée par de nouveaux produits en grand nombre. De nombreux goulots d'étranglement techniques doivent être surmontés.
Tout d'abord, la première technologie à large gamme de couleurs à points quantiques pose toujours le problème du cadmium dans les composants clés, car le cadmium entraînera des déchets de produits ou des problèmes de pollution de l'environnement dérivés du recyclage. Face à la prise de conscience mondiale croissante de l'environnement, cela entraînera également un doute sur l'introduction de la technologie d'écran à points quantiques. les technologies connexes ne sont entre les mains que de quelques entreprises. La compétitivité des prix terminaux est réduite.







