OLED TV VS Quantum Dot TV, kurš ir labāks?

Aug 05, 2021

Nanokristāliskā tehnoloģija jaunajā trešajā padomē tika izveidota 2009. gada augustā. Tas ir augsto tehnoloģiju uzņēmums, kura galvenā tehnoloģija ir jauni kvantu punktu pusvadītāju materiāli (pazīstami arī kā nanokristāliski). Tās galvenais bizness ir jaunu kvantu punktu materiālu izpēte, ražošana un pielietošana. Tehnoloģija un produktu attīstība.

Kvantu punktu materiāli ir jauna veida materiāli, kurus sāka izstrādāt pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un kuriem ir potenciāls tos izmantot daudzās jomās. Pēdējo 30 gadu laikā tie ir piesaistījuši plašu akadēmisko aprindu un rūpniecības uzmanību.

Kvantu punkti (vai pusvadītāju nanokristāli) ir nanodaļiņas, kas sastāv no IIB-VI vai III-V elementiem. Kvantu punktu daļiņu izmērs parasti ir no 1 līdz 10 nm. Tā kā elektroni un caurumi ir ierobežoti kvantu robežās, nepārtrauktā joslas struktūra kļūst par diskrētu enerģijas līmeņa struktūru ar molekulārām īpašībām, kas pēc ierosināšanas var izstarot fluorescenci. Pamatojoties uz kvantu efektiem, kvantu punktus var plaši izmantot tādās jomās kā displejs, apgaismojums un biomarķieri. Zinātnieki ir izgudrojuši daudzas dažādas metodes kvantu punktu veidošanai un sagaida, ka šim nanomateriālam 21. gadsimtā būs liels pielietojuma potenciāls nanoelektronikā.

Mūsdienu kvantu punktu tehnoloģija radās astoņdesmitajos gados, kad Louis E. Bell no Bell Labs. Dr Brus (Nanokristālisko tehnoloģiju galvenais zinātniskais padomnieks, Amerikas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Kolumbijas Universitātes Ķīmijas profesors) atklāja, ka dažāda izmēra kadmija sulfīda daļiņas var radīt dažādas krāsas, tas ir, gaismu izstarojošu krāsu pusvadītāju nanokristālu var kontrolēt ar kristāla daļiņu izmēru. Šādas lieliskas un unikālas izmēru īpašības nav iespējams sasniegt ar citiem luminiscējošiem materiāliem. Tajā pašā laikā šis unikālais īpašums prasa, lai sintezētajiem kvantu punktiem būtu gandrīz ideāls izmērs, morfoloģija un virsmas kontrole. Tā kā gatavošanas metodē tiek izmantots dimetil -kadmijs, dimetilcinks un citas ļoti toksiskas un grūti apstrādājamas metāla organiskās izejvielas, kvantu punktu sintezēšana parastajos eksperimentālajos apstākļos vienmēr ir bijis liels izaicinājums materiālu sintēzes ķīmijā 20. gadsimta beigās. gadsimtā. Tas ir ietekmējis arī kvantu punktu industrializācijas procesu.

Pēc šī gadsimta ienākšanas profesors Sjaogangs Pengs (Nanojing Technology priekšsēdētājs) pakāpeniski ir atrisinājis kvantu punktu sintēzes un apstrādes problēmas, izmantojot virkni izgudrojumu Arkanzasas Universitātē, lai augstas kvalitātes kvantu punkti būtu pieejami praktiskais posms. Starp tiem 2001. gadā izgudrota augstas veiktspējas kvantu punktu sagatavošanas tehnoloģija, kurā kā izejvielas tika izmantoti vienkārši metāla oksīdi un metāla neorganiskie sāļi, radīja jaunu kvantu punktu sintēzes laikmetu.

Kvantu punktu materiālu rūpniecības galvenā problēma ir nodrošināt augstas veiktspējas (kvantu efektivitāte, pīķa platums, stabilitāte) un plaša mēroga kvantu punktu materiālu ražošanu. Pēdējos gados rūpnieciskās kvalitātes kvantu punktu sagatavošanas tehnoloģija ir nepārtraukti attīstīta. Šobrīd vairākiem uzņēmumiem visā pasaulē jau ir kvantu punktu materiālu rūpnieciskā ražošanas jauda un tie var garantēt augstu kvantu punktu materiālu veiktspēju (viena no tām ir Nanojing Technology). Kvantu punktu augstā veiktspēja ir pamats kvantu punktu piemērošanai citiem pielietojuma produktiem. Uzlabojoties kvantu punktu sagatavošanas tehnoloģijai, ir sasniegti sasniegumi aplikācijas produktu pielietošanā. Kvantu punktu materiāli tiek izmantoti apgaismojuma, displeja un bioloģijas jomā. Uzņēmuma lietojumprogrammu produkti ir veiksmīgi izstrādāti un pamazām tiek praktiski izmantoti.

2019. gada pārskatā kvantu punktu displeja izstrādājumi veidoja 88%, apgaismes produkti, bioloģiskie produkti un pusvadītāju luminiscējošie materiāli - lielu daļu, un kopējie ieņēmumi bija tikai vairāki miljoni.

Var redzēt, ka kvantu punktu displeja izstrādājumi tagad ir sākuši nonākt nobriedušā komercializācijas stadijā, bet tādi lietojumi kā apgaismes produkti, bioloģiskie produkti un pusvadītāju luminiscējošie materiāli vēl ir sākumstadijā.

Šķidro kristālu displejs (LCD) ir plakanā ekrāna displeja tehnoloģijas veids (plakanā ekrāna displejs, FPD). Pamatojoties uz šķidro kristālu materiālu īpašajām fizikālajām, ķīmiskajām un optoelektroniskajām īpašībām, tā pašlaik ir visbriedušākā un visplašāk izmantotā displeja ierīce plakano displeju tehnoloģijā. , Galvenokārt izmanto televizoros, monitoros, piezīmjdatoros, planšetdatoros, viedtālruņos un citās jomās.

Pašlaik tirgū esošais tā saucamais LCD galvenokārt attiecas uz aktīvās matricas plānslāņa tranzistora šķidro kristālu displeju (plānās plēves tranzistoru LCD, TFT-LCD), kas ietver divas plānslāņa tranzistora (TFT) un šķidro kristālu displeja ( LCD), kurus kontrolē plānslāņa tranzistori. LCD displejs.

Pasīvās matricas Twisted Nematic LCD (TN-LCD) un STN-LCD (Super Twisted Nematic LCD, STN-LCD) tehnoloģijas LCD sākotnējā izstrādē ir pakāpeniski likvidētas.

TFT-LCD displeja modulis galvenokārt sastāv no šķidro kristālu paneļa (paneļa), piedziņas ķēdes un fona apgaismojuma avota (pretgaisma). Šķidro kristālu panelī šķidro kristālu šūna ir novietota starp divām paralēlām stikla pamatnēm, augšējā stikla pamatne atrodas virs polarizatora (Polarizer), bet apakšā ir krāsu filtrs (CF); apakšējā stikla pamatne ir ielīmēta ar plānslāņa tranzistoriem, zemāk ir polarizators. Fona apgaismojuma avota funkcija ir nodrošināt fona gaismas avotu ar vienmērīgu spilgtumu plaknē šķidro kristālu displeja ekrānam, un piedziņas ķēde pēc ieslēgšanas nodrošina displeja ekrāna dažādu informāciju.

TFT-LCD displeja princips ir šāds: piedziņas ķēde nodrošina displeja ekrāna informāciju, pretgaismas avots izstaro gaismas avotu ar vienmērīgu spilgtuma sadalījumu uz displeju; polarizators dabisko gaismu bez polarizētas polaritātes pārvērš polarizētā gaismā, un TFT plānslāņa tranzistors maina signālu un spriegumu. Lai kontrolētu šķidro kristālu molekulu rotācijas virzienu, lai kontrolētu, vai katra pikseļa punkta polarizētā gaisma tiek izstarota vai nē lai sasniegtu displeja mērķi; Krāsu filtrs ļauj katram pikselim satur trīs galvenās krāsas - sarkanu, zilu un zaļu, lai tas parādītu noteiktu krāsu. Šie dažādu krāsu pikseļi attēlo attēlu paneļa priekšpusē.

Šķidro kristālu displeja tehnoloģijas fona apgaismojuma avots galvenokārt ir piedzīvojis divus posmus: aukstā katoda dienasgaismas spuldze (CCFL) un WLED.

LED televizors faktiski joprojām ir LCD ekrāns, bet fona apgaismojums tiek mainīts no sākotnējās CCFL dienasgaismas spuldzes uz balto LED apgaismojumu, tāpēc to sauc arī par WLED (baltās gaismas diode). Vairāk nekā 10 A-share BDO Runda kotētiem uzņēmumiem ir LED displeju produkti.

Kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģijai ir revolucionāri sasniegumi gan veiktspējā, gan enerģijas patēriņā. Ļoti iespējams, ka kvantu punktu apgaismojums būs vēl viena revolūcija šķidro kristālu attīstības vēsturē pēc CCFL fona apgaismojuma un WLED fona apgaismojuma.

Kvantu punkti sastāv no cinka, kadmija, selēna un sēra atomiem, ieskaitot IIB-VIB grupas un IIIB-VB grupas elementus, piemēram, CdTe, CdS, CdSe, PbS, InP un InAs utt. Kvantu punkti tiek izmantoti kā nano līmeņi pusvadītāju materiāli, joslas spraugas platums ir liels, ir divas elektroluminiscences un fotoluminiscences formas.

Kvantu punktu materiālu fotoluminiscence un elektroluminiscence tiek piemērotas attiecīgi QD-LCD un QLED.

QLED kā displeja pamatu izmanto kvantu punktu pašluminiscenci, ko darbina elektrība. Sakarā ar risinājumu procesa izstrādes grūtībām, zemu uzticamību, zemas zilās gaismas emisijas efektivitāti un kadmija bāzes kvantu punktu ierīču toksicitāti, nozare uzskata, ka elektroluminiscējošās QLEDs Tehnoloģijas komercializācija joprojām prasīs vairāk nekā 10 gadus.

Gadā BOE grupas Centrālais pētniecības institūts ir veicis lielu sasniegumu augstas izšķirtspējas, pilnkrāsu kvantu punktu gaismas diodes (QLED) pētniecībā, panākot augstas izšķirtspējas pilnkrāsu QLED ierīci ar izšķirtspēju ar 500 ppi un krāsu gammu 114% NTSC. Tehnoloģija Rādītāji ir vadošie pasaulē.

QD-LCD joprojām izmanto LCD galveno struktūru, tikai pievienojot fona apgaismojumam kvantu punktu plēvi, un zilā LED fona apgaismojuma izstaroto gaismu pārveido kvantu punktu plēve, lai izveidotu pilnkrāsu displeju.

Saskaņā ar Dienvidkorejas plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, Samsung paredz pabeigt QD-OLED paneļu ražošanas līnijas būvniecību 2020. gadā un sākt ražot ražošanu 2021. gadā. Tas ne tikai samazinās paneļa ražošanas izmaksas, bet arī uzlabos displeja veiktspēju. panelis. OLED paneļi ir kļuvuši par standartu nākamās paaudzes augstas izšķirtspējas televizoriem. Pirms kvantu punktu elektroluminiscences tehnoloģijas nobriešanas QD-OLED ir ļoti vērtīga displeja tehnoloģija.

Saskaņā ar ziņojumu Samsung Display 2021. Pirmā QD-OLED paneļu ražošanas līnija (Q1 ražošanas līnija) var ražot 30 000 stikla plāksnes mēnesī, kurās var ievietot 65 collu 8K TV paneļus (3 vienības) un 32 collu 4K displeja paneļus (18 vienības). Tiek ziņots, ka tas ir 65 collas Paredzams, ka QD-OLED paneļu gada izlaide sasniegs 800 000.

Pašlaik TFT-LCD ir divi galvenie veidi, kā izstrādāt un pielietot kvantu punktu tehnoloģiju, proti, On Edge way un On Surface.

On Edge' s tehnoloģija galvenokārt ir iegūta no QD Vision. Uzņēmumi, kas izmanto šo tehnoloģiju, ir Sony un TCL; On Surface' s tehnoloģija galvenokārt ir iegūta no 3M un Nanosys. Uzņēmumi, kas izvēlas šo tehnoloģiju, ir Samsung, Hisense un Changhong.

QD-LCD' On Surface jaunināšanas programmā tikai LCD baltā gaismas diode jāmaina uz zilo LED, un krāsu filtru programma ir precīzi noregulēta. Kvantu punktu plēve tiek novietota zem gaismas avota un spilgtuma palielināšanas plēves, un tiek noņemta difūzijas plēve. Jaunināšanas izmaksas ir zemas, un ir viegli veicināt industrializāciju, un paredzams, ka tā kļūs par standarta konfigurāciju.

Kvantu punktos galvenie materiāli ir cinka oksīds un kadmija selenīds, kas tiek tieši apstaroti uz divu veidu kvantu punktiem, izmantojot zilu LED gaismu, izstarojot sarkano un zaļo gaismu, un pēc tam sajaucoties ar zilo gaismu, veidojot baltas gaismas fona apgaismojuma avotu .

Pašlaik ir divi galvenie principi kvantu punktu šķidro kristālu paneļu realizēšanai: pirmkārt, izmantojiet kvantu punktu materiālus, lai aizstātu dzeltenās gaismas, un pēc tam iepakojiet tos ar zilām gaismas diodēm un ievadiet gaismas virzošo plāksni; otrkārt, kad vakuuma tvertne tiek apstrādāta, tajā tiek ievietots kvantu punkta materiāls un novietots uz gaismas virzošās plāksnes malas. Zem zilās LED lampas apgaismojuma tas parāda sarkano un zaļo gaismu, pēc tam sajaucas ar zilo gaismu, veidojot baltu gaismu un iekļūst gaismas virzošajā plāksnē. Visbeidzot, zilās gaismas diodes izstaroto gaismu veido gaismas virzošā plāksne. Balta gaisma.

Kvantu punktu apgaismojuma princips ir parādīts 1. attēlā:

Kvantu punktu LCD televizors ir sava veida LCD televizors, kas fona apgaismojumā izmanto kvantu punktu gaismas izstarošanas tehnoloģiju. Kontrolējot kvantu punktu izmēru un sadalījumu, tiek pielāgota kvantu punktu izstarotās gaismas krāsa un tīrība, lai sasniegtu mērķi kontrolēt kvantu punktu televizora krāsu gammu. Precīzi kontrolējot kvantu punktu daļiņu lielumu, var kontrolēt trīs RGB primārās krāsas koordinātas, lai slēgtā zona tiktu vēl vairāk paplašināta, lai atbilstu 110% krāsu gammai.

Tāpēc kvantu punktu televizori ir televizori, kas kā fona apgaismojuma avotu izmanto kvantu punktu tehnoloģiju, un būtībā tie ir LCD televizori (izmantojot LED apgaismojumu). Tā kā gaismas avotu izmanto zilas gaismas diodes, un starp fona apgaismojumu un LCD paneli ievieto optiskos materiālus, izmantojot kvantu punktus. Spilgtas krāsas var iegūt, izmantojot trīs veidu gaismas ar asām virsotnēm, sarkanu, zaļu un zilu, lai krāsu gamma varētu sasniegt vai pārsniegt OLED līmeni.

Galvenā atšķirība starp kvantu punktu televizoriem un tradicionālajiem LCD televizoriem ir tā, ka pirmais izmanto modernizētu LED tehnoloģiju (LCD fona apgaismojumam pievieno nanomateriālus un zilus apgaismojumus, izgaismo sarkanos un zaļos kvantu punktus ar dažādu diametru, lai veidotu trīs RGB pamatkrāsas). Tradicionālajiem LED apgaismojuma LCD televizoriem ir labāka veiktspēja attēla kvalitātes, enerģijas taupīšanas un vides aizsardzības ziņā. Tāpēc kvantu punktu displeja tehnoloģija tiek uzskatīta arī par novatorisku soli, lai izlauztu LED tehnoloģijas griestus, un tā ir kļuvusi par jaunu LCD televizoru attīstības virzienu.

Kvantu punktu televizoram ir perfekta krāsu izteiksme. Vizuālie efekti ir pirmais TV vērtēšanas kritērijs. Kvantu punktu televizoriem ir daudzas funkcijas, piemēram, tīras krāsas, augsta krāsu gamma, stabila un ilgstoša veiktspēja, un tās var atjaunot krāsu telpu par 100%. Spilgtas un blāvas ainas var labi atspoguļot. Vizuāla pieredze tuvu reālajai pasaulei.

Kvantu punktu materiāliem ir zemas izmaksas, ārkārtīgi augsta krāsu tīrība, regulējama luminiscences krāsa un augsta fluorescences kvantu raža. Tāpēc kvantu punktu televizoriem ir liels potenciāls displeja ierīču krāsu gammas uzlabošanā.

Kvantu punktu TV attīstības piemiņas lietas:

2010. gadā Samsung pētnieku komanda pirmo reizi pielietoja kvantu punktus 46 collu LCD pētījuma prototipam ar 104,3% NTSC krāsu gammu.

2013. gadā Amerikas Savienoto Valstu QD Vision izstrādātā Color IQ tehnoloģija tika izmantota Sony izlaistajos augstākās klases televizoros, un tā nosaukums bija" TRILUMINOS" tehnoloģija.

2014. gada beigās Hisense un TCL paziņoja par pirmās paaudzes kvantu punktu televizoru laišanu tirgū.

2015. gada janvārī CES konferencē Samsung paziņoja par savu jauno kvantu punktu izliekto TV SUHD televizoru.

2015. gada vidū Philips (Taivānas TPV) laida klajā kvantu punktu televizorus un kvantu punktu displejus.

2016. gada sākumā TCL izlaida pasaulē pirmo' QUHD TV Quantum Dot TV X1

2016. gadā Samsung iegādājās QD Vision, kas pazīstams kā &; Kvantu punktu displeja tēvs&".

2017. gadā piedzima Samsung pirmais QLED vadošais televizors Q8C. Tas ir pirmais televizors, kas spēj atjaunot 100% krāsu apjomu. Samsung ir kļuvis arī par vienīgo pašreizējo kvantu punktu televizoru ražotāju, kas nesatur kadmiju.

Pašlaik kvantu punktu televizori joprojām atrodas fotoluminiscences stadijā, un tiem joprojām ir nepieciešama pretgaismas avotu palīdzība neaktīviem luminiscences displejiem. Līdz ar tehniskā sastrēguma izrāvienu nākotnē var tikt realizēta reālā aktīvā gaismu izstarojošā displeja tehnoloģija un uzlabota tās displeja veiktspēja.

Tāpēc tīri tehniskā līmenī kvantu punktu TV būtībā ir LCD tehnoloģija, taču tā ir uzlabota un uzlabota, tāpēc to uzskata par pārejas tehnoloģiju.

OLED ir trešās paaudzes displeja tehnoloģija, kas pārstāv nākotni. OLED apzīmē organisko gaismas diodi. Tās pamatstruktūra ir līdzīga sviestmaizei, kas sastāv no plāna, caurspīdīga, pusvadītājiem līdzīga indija alvas oksīda (ITO), kas savienots ar anodu, kā arī ar citu metāla katodu. Salīdzinot ar tradicionālo šķidro kristālu displeju (LCD), OLED lielākā priekšrocība ir tā, ka tā var būt elastīga, plāna un caurspīdīga. Tajā pašā laikā OLED priekšrocība ir arī ātrs reakcijas ātrums, kas var efektīvi samazināt reiboni, ko izraisa displeja ekrāna reakcijas laika atšķirība, padarot to par vispiemērotāko displeja tehnoloģiju VR ierīcēm.

Turklāt, salīdzinot ar LCD ekrāniem, OLED displejiem ir arī augstāka elektriskās un optiskās konversijas efektivitāte, zemāka siltuma ģenerēšana, lielāks kontrasts,

Ekrāna spilgtums ir vienmērīgāks, vairāk enerģijas taupošs un citas priekšrocības. OLED tiek uzskatīta par trešo lielāko plakanā displeja tehnoloģiju nākotnē pēc CRT un LCD.

Kvantu punktu televizori un OLED televizori principā ir ļoti atšķirīgi. Kvantu punktu televizori ir uzlabojuši fona apgaismojuma displeju, taču būtība joprojām ir LCD televizori. Salīdzinot ar tradicionālo LED apgaismojuma tehnoloģiju, kvantu punktu tehnoloģija var efektīvi samazināt pārmērīgu zilo gaismu, tādējādi uzlabojot krāsu gammu un krāsu precizitāti, padarot krāsu gammu salīdzināmu ar OLED vai pat pārspējot to.

OLED ir organiska gaismas diode ar pašizgaismojošām īpašībām. Tam nav nepieciešams fona apgaismojums, piemēram, šķidro kristālu ekrānam, ja vien tas ir veidots tā, lai caur fosforescējošu krāsu slāni radītu dažādas gaismas krāsas. Tieši tā pašizgaismojošo īpašību dēļ OLED var būt labāki

Melnais līmenis

, Labāka krāsu precizitāte un plašāka krāsu gamma. Turklāt tam ir īpaši plānas, rullējamas un zemas enerģijas patēriņa priekšrocības. Tomēr OLED materiāli pēc savas būtības ir nestabili, un tiem ir acīmredzami defekti attiecībā uz kalpošanas laiku un gaismas efektivitāti, un ražas rādītājam ir arī grūti izpildīt komerciālās prasības.

Uz maziem ekrāniem OLED televizoriem ir izcila izteiksmība, bet, ja tie tiek piemēroti lieliem ekrāniem, procesa sarežģītības dēļ ienesīguma līmenis ir ārkārtīgi zems, tāpēc jūs redzēsiet, ka OLED liela ekrāna televizoru cenas tirgū ir salīdzinoši zemas. augsts. Piemēram, Sony piedāvā 98 collu OLED televizoru, kura cena ir 529 999 juaņa.

Spilgtums, HDR un krāsu gamma: Kvantu punktu televizori darbojas labāk. LED fona apgaismojums, ko izmanto kvantu punkti, var palielināt spilgtumu un ilgstoši saglabāt nesabojātu stāvokli. Turklāt ar tādu pašu krāsu dziļumu un pelēko skalu kvantu punktiem ir arī labāka HDR dinamiskā diapazona veiktspēja. Pašizgaismojošā OLED īpašība neizbēgami izraisīs organiski gaismu izstarojošā korpusa vājināšanos, vienlaikus palielinot spilgtumu, radot neatgriezeniskus fiziskus bojājumus, tāpēc tas ir nedaudz zemāks spilgtuma, HDR un krāsu gammas ziņā;

Melnais līmenis, atsvaidzes intensitāte un reakcijas laiks un vienveidība: OLED televizors darbojas labāk, jo OLED var pilnībā izslēgt fona apgaismojumu un kontrolēt katru pikseļu. Pēc elektriskā signāla saņemšanas OLED televizors var uzreiz pabeigt slēdža aizvēršanas darbību;

Skata leņķis un elastība: OLED televizoram ir lielāka priekšrocība. Tas var sasniegt 180 ° skata leņķi, un tam ir elastīgas īpašības. Tas var realizēt ieliektas, izliektas, abpusējas sienas karājas un priekšējās un aizmugurējās hiperboloīdās ainas.

Pelēktoņu, izmaksu un kalpošanas laika ziņā: kvantu punktu televizori ir izdevīgāki, jo OLED izmanto PWM vai līdzstrāvas aptumšošanas metodes. Kad paneļa krāsu skaits sasniedz 10 bitus, kas ir 1 024 līmenis, ir grūtāk vadīt stūri tik smalki kā šķidro kristālu molekulas. Tajā pašā laikā OLED izmantotajiem zilajiem apakšpikseļiem ir ierobežots kalpošanas laiks, un paneļa process ir sarežģītāks nekā kvantu punkti, tāpēc ražas līmenis ir zems.

Nav grūti integrēt kvantu punktu tehnoloģiju esošajos LED LCD televizoros, ja vien televizora LED apgaismojumam tiek pievienots papildu kvantu punktu plēves slānis, lai pielāgotu cauri esošo gaismu. Tā lielākā priekšrocība ir tā, ka ir nepieciešama tikai neliela esošās ražošanas līnijas transformācija, un izmaksu pieaugums nav liels.

Salīdzinot iepriekš minētos aspektus, var redzēt, ka kvantu punktu televizors un OLED televizors patiesībā nav viens un tas pats, katram ir savas priekšrocības.

Nozarei ir arī dažādi uzskati, kas tagad ir sadalīti divās grupās:

Kvantu punktu nometnē dominē Samsung, TCL un Xiaomi, kā arī Hisense un Sony. Samsung' s QDOLED attiecas uz displeja tehnoloģiju, kas apvieno kvantu punktus un OLED. Saskaņā ar Samsung Electronics datiem, līdz 2025. gadam tas ieguldīs 11 miljardus ASV dolāru QDOLED ražošanas līnijās. TCL ir 1199 publicēti patenti par kvantu punktu elektroluminiscenci, ieņemot otro vietu pasaulē.

OLED nometnē dominē LG, Skyworth, Changhong, Konka, Panasonic, Philips, Hisense un Sony. Televizoru OLED paneļus gandrīz monopolizē LG Display.

Tāpēc no tirgus perspektīvas nevar secināt, ka kvantu punktu TV ir pārejas tehnoloģija un tai nav nākotnes, jo ar to pašu displeja efektu kvantu punktu televizoram ir citas priekšrocības, piemēram, cena, ilgmūžība un augsta raža. Šobrīd, kad OLED televizoru izmaksas nevar efektīvi kontrolēt, kvantu punktu tehnoloģija ir zemākas izmaksas un labāks risinājums. Kvantu punktu televizoriem var būt ilgs dzīves cikls, un tie ilgu laiku var būt spēcīgs OLED konkurents.

No augšupējā līdz lejupvērstajā kvantu punktu displeja nozares ķēdē ietilpst augšupējie kvantu punktu materiāli un barjeras plēves, vidējās kvantu punktu filmas un pakārtoti kvantu punktu televizori.

Kvantu punktu filmas izmaksas galvenokārt rodas no diviem aspektiem: barjeras plēves un kvantu punktu koncentrāta. Kvantu punktu materiālu un barjeras plēvju piegādātāju reprezentatīvie uzņēmumi ir 3M, Nanosys un QDVision ASV (Samsung iegādājās 2016. gadā), Nanoco Apvienotajā Karalistē un Nanojing Technology.

Augstas barjeras plēve ir optiska plēve ar ļoti zemu caurlaidību mazmolekulārām ķimikālijām, piemēram, gāzēm un organiskiem savienojumiem. Tas ir viens no galvenajiem materiāliem AMOLED displejiem un kvantu punktu displejiem. Tās barjeras īpašības tieši ietekmē displeja kalpošanas laiku. .

Ārvalstu filmu ar augstu barjeru uzņēmumi galvenokārt koncentrējas Dienvidkorejā, ASV un Japānā ar agrāku attīstību un salīdzinoši nobriedušām tehnoloģijām, un tie ieņem nozīmīgu vietu filmu ar augstu barjeru tirgū. Starp vietējiem augstas barjeras plēvju uzņēmumiem ir daudzi uzņēmumi, kas ražo pārtikas un farmācijas iepakojuma plēves, taču ļoti maz uzņēmumu patiešām iekapsulē ūdens tvaika barjeras plēves. Pašlaik uzņēmums ar plaša mēroga ražošanas jaudu ir Wanshun New Materials, kvantu punktu augstas barjeras plēves. Tas ir piegādāts kvantu punktu displeja materiālu klientiem, un terminālis tiek izmantots vietējos kvantu punktu TV zīmolos. Ir arī Lucky, Kangdexin un tā tālāk.

Nanosys gada ražošanas jauda ir aptuveni 25 tonnas kvantu punktu koncentrātu. Tā jau ilgu laiku sadarbojas ar 3M, lai ražotu kvantu punktu filmas. Kopš 2017. gada tā sadarbojas ar Jizhi Technology, lai ražotu kvantu punktu filmas. Produktus ir veiksmīgi pārbaudījuši tādi ražotāji kā TCL, Hisense un BOE.

Uzņēmums Quantum Dot Film Co., Ltd. ir atbildīgs par kvantu punktu optiskās plēves pārklāšanas un sajaukšanas procesa pabeigšanu. Pārstāvīgie uzņēmumi 3M, Jizhi Technology, TD Optics, Nanocrystalline Technology, Xinhe Optics u.c .; Pašlaik kvantu punktu filmu uzņēmumu globālā ražošana galvenokārt ir koncentrēta kontinentālajā daļā Salīdzinājumā ar Taivānu Samsung kvantu punktu plēve ir paredzēta tikai saviem produktiem, un tā netiek uzskatīta par konkurenci, ja tā netiek pārdota. 3M ASV ir paziņojusi par izstāšanos no šīs jomas. Tomēr Ķīnai Taivānai ir vajadzīgs laiks, lai attīstītu kontinentālos klientus. Pašlaik cietzemes uzņēmumi ir ļoti labā stāvoklī, palielinot kvantu punktu membrānu iespiešanās ātrumu, un tiem ir acīmredzamas priekšrocības tehnoloģijā, klientiem un tirgiem.

TD Optics meitasuzņēmums Warwick Advanced Materials kopš 2016. gada attīsta kvantu punktu filmu tehnoloģiju un 2017. gadā panāca sadarbību ar Nanosys. Tas ir viens no pirmajiem uzņēmumiem Ķīnā, kas veicis kvantu punktu filmu izpēti un izstrādi. Pašlaik uzņēmumam sākotnēji ir bijusi iespēja ražot kvantu punktu filmas lielā apjomā, kvantu punktu filmu ražošanas jauda sasniedz 3 miljonus kvadrātmetru gadā. Tās pakārtotie klienti galvenokārt ir TCL, kuras pārdošanas ieņēmumi 2019. gadā sasniedza 10,39 miljonus juaņu. 2020. gada sākumā tas ir sasniedzis neliela apjoma piegādi no diviem pazīstamiem ražotājiem.

Shinwa Optics nodrošina kvantu punktu filmu Samsung Electronics QLED televizoriem. Gandrīz puse no Samsung' kvantu punktu filmu piedāvājuma nāk no Dienvidkorejas.

Nanojing Technology 2019. gadā sasniedza 54,67 miljonu kvantu punktu displeja produktu pārdošanas ieņēmumus, un tās klientu vidū ir tādi TV ražotāji kā TCL un Hisense.

Jizhi Technology tika izveidota 2007. gada martā. Tas ir augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas integrē optisko plēvju un funkcionālo plēvju formulējumu izpēti un izstrādi, optiskā dizaina simulāciju, precīzu pārklājumu apstrādes tehnoloģiju un citus pakalpojumus. Uzņēmuma optiskās plēves produkti ietver plaši izmantotas difūzijas plēves, spilgtuma uzlabošanas plēves, kvantu punktu plēves, kompozītu plēves (DOP, POP uc), sudraba atstarojošās plēves, 3D plēves, aizsargplēves, mobilo tālruņu cietinošās plēves utt. televizoros, monitoros, piezīmjdatoros, dažādās displeja lietojumprogrammu jomās, piemēram, planšetdatoros, viedtālruņos, navigatoros, automašīnu displejos utt. Uzņēmums ir sasniedzis stratēģisku sadarbību ar Nanosys, pasaules līderi kvantu punktu ražošanā, optisko kvantu punktu uzlabošanas plēve (QDEF). Pašlaik ir uzbūvēta rūpnīca uzlabotas QDEF pārklājumu ražošanas līnijas ražošanai. Uzņēmuma kvantu punktu plēves produkti ir plaši izmantoti dažādu veidu un modeļu Xiaomi grupas LCD televizoros, viedtālruņos un citos galaproduktos, un tie ir veiksmīgi izturējuši TPV, BOE, TCL, Hisense, Wechat, PPTV, AUO, VIZIO, Sony, Kā apstiprināja tādi uzņēmumi kā Lenovo un Philips, daži klienti ir sākuši stabilu masveida ražošanu un piegādi.

Turklāt ir tādi uzņēmumi kā Kangdexin, PJF un Changyang Technology. Kangdexin sadarbojas ar Dow, lai ieietu kvantu punktu jomā bez kadmija, sadarbojoties tehnoloģiju pētniecībā un izstrādē, produktu ražošanā un visaptverošos risinājumos, un uzņēmuma'. ūdens tvaika barjeras plēve ir uzsākta ražošanā. gada sākumā. Uzņēmums ir kļuvis par pirmo vietējo piegādātāju bez kadmija kvantu punktu plēvēm, kas var atbilst Ķīnas un Eiropas Savienības noteiktajiem nozares standartiem, kas nesatur kadmiju, un ir spējis segt kvantu punktu plēvju stabilo piegādes jaudu. no 75 collām un zemāk. Uzņēmuma'. kvantu punktu plēve ir iegājusi paraugu piegādes un klientu pārbaudes stadijā.

Doublestar jauno materiālu optisko plēvju sērijās ietilpst QD kvantu punktu plēve utt. Produkti ir ienākuši vietējā un ārvalstu tirgū. Galvenie klienti ir Samsung, Xiaomi, Skyworth, TCL, Changhong, Konka, TPV un citi vietējie un ārvalstu zīmoli, griešanas rūpnīcas utt.

Saskaņā ar Zhuoyi Technology oficiālo vietni, uzņēmums var nodrošināt kvantu punktu displeja tehnoloģiju risinājumus. Uzņēmums patstāvīgi pēta un izstrādā kvantu punktu materiālus un pusvadītāju procesus. Kvantu punktu displeja projekts norit raiti. Saistītie produkti jau ir testēšanas stadijā. Samsung Electronics un Huawei ir uzņēmuma klienti.

Dongcai Technology palielināja savu kapitālu un investēja Suzhou Xingshuo nanotehnoloģijā, kas koncentrējas uz kvantu punktu materiālu izstrādi un pielietošanu.

Termināla TV rūpnīca ir atbildīga par kvantu punktu televizoru projektēšanu, ražošanu un pārdošanu. Uzņēmumus pārstāv Samsung, TCL un Hisense.

Paplašinoties kvantu punktu produktu tirgum, samazinās arī kvantu punktu filmu cena. Importēto kvantu punktu plēvju cena ir samazinājusies no 150 ASV dolāriem par kvadrātmetru 2014. gadā līdz 80 ASV dolāriem par kvadrātmetru 2017. gadā. Reklāmguvumu līmeņa palielināšanās un turpmāka cenas samazināšanās veicinās plaša mēroga reklamēšanu kvantu punktu filmu pielietošana.

Kvantu punktu televizoru izplatības tendence sākas no augstākās klases (augstākās klases televizori parasti ir lielāki), un visas TV nozares ekrāna izmērs nav apturējis lielo ekrānu tendenci, tāpēc vidējais kvantu punktu lielums Televizoru izmērs ir aptuveni 55 collas.

2018. gadā kvantu punktu televizoru iekšzemes sūtījums bija aptuveni 3,5 miljoni vienību, un paredzams, ka 2020. gadā tas sasniegs 8 miljonus vienību. 55 collu televizoru displeja laukums ir aptuveni vienāds ar 0,83 kvadrātmetriem. No tā tiek aprēķināts kvantu punktu filmu tirgus 2020. Pieprasījums ir 6,64 miljoni kvadrātmetru. Saskaņā ar pašreizējo vietējo kvantu punktu plēves cenu 20 ASV dolāri par kvadrātmetru vietējā tirgus mērogs ir gandrīz 1 miljards juaņa.


Jums varētu patikt arī