Kvantu punktu LED
Sep 02, 2021
1. Kas ir kvantu punktu gaismas diode?
Kvantu punktu gaismas diodes ir kvantu punktu organiskas gaismas izstarojoša ierīce ar jaunu struktūru, kas ražota, apvienojot organiskos materiālus vai LED mikroshēmas ar augstas efektivitātes gaismu izstarojošiem neorganiskiem nanokristāliem. Salīdzinot ar tradicionālajiem organiskajiem fosforiem, kvantu punktiem ir regulējams luminiscences viļņa garums (aptver redzamas un gandrīz infrasarkanās joslas), augsta fluorescences kvantu efektivitāte (var būt lielāka par 90%), mazs daļiņu izmērs, augsta krāsu piesātinājums un lēta risinājumu apstrāde, Augsta stabilitāte un citas priekšrocības. Īpaši vērts atzīmēt, ka gaismas augstās krāsu tīrības dēļ tā krāsu gamma var pārsniegt HDTV standarta krāsu trīsstūri. Tāpēc paredzams, ka nākamās paaudzes plakanā ekrāna displejos un apgaismojumā tiks izmantotas gaismas diodes, kuru pamatā ir kvantu punkti.
Raksturojiet kvantu punktu fotoelektriskos parametrus:
1. Fotoluminiscences spektrs (PL spektrs): Fotoluminiscences spektrs atspoguļo attiecību starp izstarotās gaismas viļņa garumu un gaismas intensitāti. No PL spektra var iegūt optisko pamatinformāciju, piemēram, luminiscences krāsas monohromatiskumu, saliktās luminiscences mehānismu, daļiņu izmēru un kvantu punktu sadalījuma vienveidību un raksturīgo emisijas maksimālo viļņa garumu. Jo šaurāks ir kvantu punktu fotoluminiscences spektra pusaugstuma platums, jo labāka ir kvantu punkta gaismas emisijas monohromatiskums, un jo mazāk ir ierīces defektu un piemaisījumu, kas apvieno gaismas izstarošanu.
2. Ultravioletā starojuma absorbcijas spektrs: Kvantu punktu ultravioletā starojuma absorbcijas spektrs atspoguļo dažādu viļņu garumu gaismas absorbcijas pakāpi ar kvantu punktiem. Kvantu punktu joslas spraugu var aprēķināt no absorbcijas pīķa stāvokļa spektrā. Nobīde starp kvantu punktu absorbcijas spektra pirmo absorbcijas maksimumu un fotoluminiscences spektra emisijas maksimumu ir Stoksa nobīde. Jo lielāka Stoksa nobīde, jo vājāka kvantu punkta pašabsorbcija un augstāka kvantu punkta fluorescences intensitāte. .
3. Fotoluminiscences kvantu iznākums: kvantu punktu šķīduma fotoluminiscences kvantu iznākumu mēra, salīdzinot ar fluorescējošas standarta vielas (parasti rodamīna 6G) fluorescences intensitāti. Kvantu punktu augstā kvantu raža var efektīvi uzlabot ierīces gaismas efektivitāti, bet tīrā kodolkvantu punktu kvantu iznākums, kas nogulsnēts plānā plēvē, būs par 1 līdz 2 kārtām mazāks nekā kvantu raža šķīdumā. Kvantu punktiem ir arī fluorescences pašdziedinoša parādība, ko izraisa eksitoni kvantu punktos ar nevienmērīgu izmēru sadalījumu, veicinot enerģijas pārnešanu uz ne-luminiscējošiem punktiem, lai rekombinācija netiktu veikta.
Otrkārt, kvantu punktu LED pielietojuma shēma apgaismojuma displejā
Kvantu punktiem ir šauri emisijas maksimumi, regulējami emisijas viļņu garumi, augsta fluorescences efektivitāte un laba krāsu piesātinājums, un tie ir ļoti piemēroti displeja ierīču luminiscējošiem materiāliem. Kvantu punktu LED izmantošana apgaismojuma displeja jomā galvenokārt ietver divus aspektus: a. Kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģija, kuras pamatā ir kvantu punktu fotoluminiscences raksturlielumi (QD-BLU, tas ir, foto izraisīts kvantu punktu balts LED); b. Uz kvantu balstīta kvantu punktu gaismas diodes tehnoloģija (QLED) ar punktu elektroluminiscences īpašībām.
(1) Kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģija
Kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģija, proti, foto izraisīta kvantu punktu balta LED, ir fona apgaismojuma tehnoloģija, kuras pamatā ir kvantu punktu fotoluminiscences īpašības.
(1) Kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģijas pamatprincipi
Kvantu punktu fotoluminiscences (PL) princips: kvantu punktu slānis iegūst enerģiju ārējā gaismas avotā, un elektrons absorbē ierosinātā fotona enerģiju pārejai no valences joslas uz vadīšanas joslu. Elektroni vadīšanas joslas apakšā un caurumi valences joslas augšpusē var radīt joslas sānu rekombinācijas luminiscenci. Daļu elektronu un caurumu uztver relatīvi seklais piemaisījumu līmenis, un piemaisījumu līmeņa uztvertie elektroni un caurumi var tieši apvienoties, lai radītu luminiscenci. Vai pāreja uz dziļākiem defektiem. Joslas malu emisija ir galvenais ierīces luminiscences mehānisms. Defektu un piemaisījumu apvienotā luminiscence ietekmēs kvantu punktu luminiscenci. Ir aptuveni divas ieviešanas shēmas tīras krāsas fotoattēlu izraisītām kvantu punktu baltas gaismas diodēm:
1. Krāsu pārveidošana
Krāsu pārveidošanas mehānisms ir apvienot zilās LED mikroshēmas ar zaļajiem un sarkanajiem kvantu punktiem, lai sagatavotu kvantu punktu baltas gaismas diodes. Salīdzinot ar krāsu sajaukšanu, lai iegūtu baltu gaismu, atbilstoši sajaucot dažādu krāsu kvantu punktu elektroluminiscenci, krāsu pārveidošana, lai radītu baltu gaismu, ir tāda, ka LED mikroshēmas izstarotā zilā gaisma tiek absorbēta kvantu punktos un pārvērsta zaļā un sarkanā gaismā . RGB princips tiek apvienots ar atlikušo zilo gaismu, veidojot baltu gaismu.
2. Tieša balta gaisma
Tiešās baltās gaismas mehānisms nozīmē, ka gaismu izstarojošajā slānī ir tikai viena veida gaismu izstarojošs kvantu punkts, kuru ultravioletā gaisma, ko izstaro ultravioletā LED mikroshēma, ierosina, lai izstarotu vairāk nekā vienas krāsas gaismu, un pēc tam tieši rekombinējas, lai radītu baltu gaismu. Krāsu sajaukšanas un krāsu pārveidošanas mehānisms, lai radītu baltu gaismu, ietver vairāku gaismas krāsu sajaukšanas un līdzsvarošanas problēmu, un katras krāsas gaismas neatbilstība nopietni ietekmēs baltās gaismas diodes gaismas kvalitāti. Tāpēc cilvēkiem ir liela interese izmantot fosforus, kas tieši izstaro baltu gaismu cietvielu apgaismojumam. Tā kā lielākā daļa tiešās baltās gaismas kvantu punktu gaismas izstarojuma ir saistīta ar virsmas defektiem, efektivitāte ir zema. Lai realizētu tiešās baltās gaismas kvantu punktu galīgo pielietojumu, izpētes atslēga ir gaismas efektivitātes uzlabošana.
(2) Kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģijas praktiska pielietošana
Kvantu punktu fona apgaismojuma tehnoloģijas pielietošana praksē ir apvienot zilās LED mikroshēmas ar kvantu punktu materiāliem, lai aizstātu baltas gaismas diodes, kas ir tradicionālo šķidro kristālu paneļu fona gaismas avots. Iegūtos šķidro kristālu paneļus sauc arī par kvantu punktu LCD.
Ir trīs veidi, kā iekapsulēt kvantu punktus šķidro kristālu displejos. Pirmais ir&"On-Chip &"; metode, kurā kvantu punktu materiāls tiek novietots tieši uz zilās LED mikroshēmas. Otrais ir kvantu punktu noslēgšana plānā stikla mēģenē. Metode “On-Edge” ir uzstādīta pretgaismas apgaismojuma virzošās plāksnes LED gaismas ieejas portā. Trešā metode ir “On-Edge” metode, kurā lokšņu materiāls ar kvantu punktiem starp filmām ir ielīmēts starp gaismas virzošo plāksni un šķidro kristālu paneli. Virsma" metode.
Avots: NANOCO, China Galaxy Securities Research Department
1. 3M uzņēmuma Amerikas Savienotajās Valstīs un Nanosys uzņēmuma Vācijā dizaina plāns
2012. gadā 3M un Nanosys kopīgi izstrādāja kvantu punktu sabiezinātu plēvi (QDEF), kas izgatavota no kvantu punktu materiāliem, kas var ievērojami paplašināt displeja krāsu gammu. Apvienojot zilās gaismas diodes un QDEF, NTSC (Nacionālā televīzijas standartu komiteja) var viegli realizēt. Plašā krāsu gamma ar 100% attiecību nodrošina tādu pašu krāsu izteiksmes jaudu kā organiskā EL, savukārt sākotnējā produkta standarta krāsu gamma ir NTSC attiecība 70%.
QDEF izkliedē kvantu punktus ar diametru 3 nm un 7 nm plānā plēvē un pēc tam saspiež kvantu punktus caur aizsargplēvi (divi skābekļa barjeras plēves slāņi). QDEF ir piestiprināts starp aizmugurgaismojuma gaismas virzošo plāksni un LCD paneli (& "; On-Surface &" metode), un fona apgaismojuma avots izmanto zilas gaismas diodes, lai aizstātu oriģinālās baltās gaismas diodes. 3 nm kvantu punkti pārvērš zilo gaismu zaļā gaismā, apstarojot zilās gaismas diodes, bet 7 nm kvantu punkti pārvērš zilo gaismu sarkanā gaismā, apstarojot zilos gaismas diodes, un sajaucas ar daļu no zilās gaismas, kas iet caur filmu, lai iegūtu baltu gaismu . Salīdzinot ar oriģinālo balto gaismas diodi ar stabilām viļņa garuma īpašībām, zilās gaismas diodes un QDEF kombinācija var radīt sarkanas, zaļas un zilas gaismas avotus ar asām virsotnēm, kas var efektīvi uzlabot LCD krāsu piesātinājumu. Salīdzinot ar tradicionālo augstas krāsu gammas tehnoloģiju, kvantu punktu tehnoloģija var palielināt LCD krāsu gammu par 30%, nepalielinot CF plēves biezumu. No otras puses, tas var arī palielināt fona apgaismojuma spilgtumu un ietaupīt enerģiju.
Avots: Nanosys, China Galaxy Securities Research Department
2. Uzņēmuma QDVision dizaina plāns ASV
QDVision uzskata, ka kvantu punktu izejvielas var izmantot šķidro kristālu displejos ar milzīgu tirgus mērogu, un veicina&"; spilgtākas krāsas &"; kvantu punktu LCD televizori. Ņemot par piemēru 42 collu televizoru, katru gadu ir nepieciešamas aptuveni 100 tonnas kvantu punktu materiālu. Lai tiktu galā ar straujo tirgus pieaugumu, efektīva metode ir kvantu punktu materiālu uzstādīšana pie gaismas virzošās plāksnes ieejas (& quot; On-Edge&"metode) gaismas vietā vadotnes plāksne un LCD panelis. Starp (& quot; Uz virsmas&"metodi) šajā metodē izmantotais kvantu punktu materiāla daudzums ir tikai 1/50 no tā, izmantojot On-Surface metodi, un lētas un stabilas stikla caurules var izmanto kvantu punktu materiālu iekapsulēšanai. Liela izmaksu priekšrocība. Turklāt, lai gan&"; On-Chip &"; kvantu punktu materiālu izvietošanas metode uz LED mikroshēmas virsmas var samazināt gada jaudu līdz desmit tūkstošdaļai (10 kg gadā), ņemot vērā gaismas diodes siltuma veidošanos,&"; On-Edge &"; metode ir labākā izvēle. drošs.
Starptautiskajā patērētāju elektronikas izstādē (CES) 2013. gada janvārī Sony demonstrēja LCD televizoru, kas aprīkots ar QDVision kvantu punktu optisko materiālu “ColorIQ”. Šī LCD televizora nosaukums ir “Triluminos”, un krāsu gammas NTSC attiecība ir par 70% augstāka nekā sākotnējā. Palielināts līdz 100%, izmantojot QDVision' kvantu punktu tehnoloģiju, var iegūt tādu pašu krāsu izteiksmes spēku kā organiskajam EL.
3. Britu Nanoco dizaina plāns
Nanoco, Lielbritānijas kvantu punktu materiālu piegādātājs, ir sadarbojies ar Dow Chemical tehnoloģiju bez kadmija, lai izveidotu kvantu punktu tirgu. Pašlaik uzņēmuma' pamattehnoloģija-& ", CFQD &" ražošana; (bez kadmija kvantu punkti), kas nesatur toksisko elementu kadmiju (Cd), joprojām ir ierobežots līdz dažiem kilogramiem gadā, kas nav pietiekami, lai apmierinātu augošo tirgu, kura centrā ir LCD paneļi. vajag. Lai izveidotu plaša mēroga ražošanas sistēmu, uzņēmums parakstīja ekskluzīvu licences līgumu ar Dow Chemical. Mērķis ir izmantot Dow Chemical' ražošanas jaudu un piegādes ķēdi ķīmijas jomā, lai sagatavotos turpmākai tirgus paplašināšanai. Abu partneru izmantotā tehnoloģija ir&"; On-Surface &"; metode, kurā starp fona apgaismojumu un LCD paneli tiek ielīmēts lokšņu materiāls ar kvantu punktiem starp filmām. Ņemot vērā kvantu punktu materiālu stabilitāti un īpašības, kas ļauj tos viegli iestrādāt šķidro kristālu paneļos, tirgū tiek izmantota On-Surface metode.
(2) Kvantu punktu gaismas diodes tehnoloģija
Kvantu punktu gaismas diodes tehnoloģija, QLED tehnoloģija, ir jauna veida LED ražošanas tehnoloģija, kuras pamatā ir kvantu punktu elektroluminiscences īpašības, un tā ir īsta kvantu punktu gaismas diode. Fona apgaismojuma tehnoloģija, kas balstīta uz kvantu punktiem, būtībā ir kvantu punktu LCD, tas ir, kvantu punkts plus šķidro kristālu panelis, kas ir esošā LCD uzlabojums, nevis QLED patiesajā nozīmē.
(1) QLED tehnoloģijas pamatprincipi
Kvantu punktu elektroluminiscences (EL) princips: QLED elektroluminiscenci parasti attiecina uz tiešas nesēja injekcijas rekombināciju, Forstera rezonanses enerģijas pārnesi vai abu kombināciju. Pēc elektronu un caurumu ievadīšanas ir divi veidi, kā panākt elektroluminiscenci: a. Elektroni un caurumi tiek tieši injicēti vienā un tajā pašā kvantu punktā, lai radītu starojuma rekombinācijas luminiscenci kvantu punktā; b. Ievadiet elektronus un caurumus organiskajās vielās. Caurumi veido eksitonus un pēc tam pārnes enerģiju uz kvantu punktiem Forstera rezonanses enerģijas pārneses veidā. Kvantu punktā tiek ģenerēts eksitons, elektronu caurumu pāris, un visbeidzot elektronu caurumu pāris rekombinējas, lai izstarotu fotonu. Šīs divas pieejas pastāv vienlaicīgi, kas var maksimāli palielināt QLED gaismas efektivitāti.
(2) Četri QLED pamatstruktūru veidi
Kopš 1994. gadā tika izgudrots elektriski darbināms QLED, ierīcei ir notikušas četras strukturālas izmaiņas un izmaiņas, un tās spilgtums un ārējā kvantu efektivitāte ir ievērojami uzlabojusies.
1.I tips: izmantojiet polimēru kā lādiņa transportēšanas slāni
Šajā struktūrā kā nesēja transportēšanas slānis tiek izmantots polimērs, un tā ir senākā QLED ierīces struktūra. Tās tipiskā ierīces struktūra sastāv no CdSe tīra kodola kvantu punktiem un polimēra dubultiem slāņiem vai abu maisījuma, kas atrodas starp diviem elektrodiem. Šī struktūra izmanto tīru kodolu CdSe ar zemu kvantu iznākumu, un polimērā ir acīmredzama elektroluminiscences parazitācija, tāpēc ierīcei ir zemāka ārējā kvantu efektivitāte (EOE) un mazāks maksimālais spilgtums.
2. II tips: kā lādiņu transportēšanas slāni izmantojiet organiskas mazas molekulas
2002. gadā Coe et al. ierosināja II tipa QLED ierīces struktūru, kas apvieno viena slāņa kvantu punktus un divslāņu OLED, kā nesēja transportēšanas slāni izmantojot organiskus mazu molekulu materiālus. Šī struktūra ļauj pievienot viena slāņa kvantu punktu slāni, pamatojoties uz OLED, lai nodalītu nesēja transportēšanas procesu un gaismu izstarojošo procesu caur organisko slāni, tādējādi uzlabojot OLED ārējo kvantu efektivitāti.
Apvienojot OLED struktūru ar vienu kvantu punktu slāni, cilvēki redz cerību uzlabot QLED efektivitāti. Šai strukturētajai ierīcei ir ne tikai visas OLED priekšrocības, bet arī tā var uzlabot ierīces spektrālo tīrību un realizēt gaismas krāsas noregulēšanu. Tomēr organiskā slāņa izmantošana noved pie ierīces stabilitātes samazināšanās gaisā. Tāpat kā tradicionālie OLED, arī šīs struktūras QLED ir jāiepako, kas palielina ražošanas izmaksas un ierobežo elastību. Turklāt paša organiskā pusvadītāju materiāla izolācija ierobežo ierīces strāvas blīvuma turpmāku optimizāciju, kas savukārt ierobežo ierīces gaismu izstarojošo spilgtumu, un organiskā pusvadītāju materiāla plašais gaismas izstarojošais spektrs nav kas veicina ierīces krāsu tīrības optimizāciju.
3. III tips: viss neorganiskais nesēja transportēšanas slānis
Salīdzinot ar II tipa struktūras tipu, šis struktūras veids aizstāj organisko nesēju transporta slāni ar neorganisko nesēja transportēšanas slāni. Tas ievērojami uzlabo ierīces stabilitāti gaisā un ļauj ierīcei izturēt lielāku strāvas blīvumu. Caruge et al. izmantoja izsmidzināšanas metodi, lai sagatavotu pilnīgi neorganisku QLED ar attiecīgi cinka alvas oksīdu un niķeļa oksīdu kā elektronu un caurumu transportēšanas slāņiem. Maksimālais strāvas blīvums, ko ierīce var izturēt, sasniedz 4Acm-2, bet ārējā kvantu efektivitāte ir mazāka par 0,1 %. Zema ierīces efektivitāte ir saistīta ar kvantu punktu iznīcināšanu oksīda slāņa izsmidzināšanas laikā, nesēja injekcijas nelīdzsvarotību un kvantu punktu fluorescences dzēšanu, kas rodas, kad kvantu punktus ieskauj vadoši metāla oksīdi.
4.IV tips: Organisko caurumu transportēšanas slānis tiek sajaukts ar neorganisko elektronu transportēšanas slāni
TypeIV struktūras tips QLED ierīču izgatavošanai izmanto organiskus un neorganiskus jauktu nesēju transportēšanas slāņus. Struktūra parasti izmanto N tipa neorganiskos metāla oksīda pusvadītājus kā elektronu transportēšanas slāni un P tipa organiskos pusvadītājus kā caurumu transportēšanas slāni. Hibrīda struktūras QLED ir augsta ārējā kvantu efektivitāte un augsts spilgtums vienlaikus. Starp tiem Qian et al. ziņoja, ka ārējā kvantu efektivitāte ir 1,7%, 1,8%, 0,22%, un maksimālais spilgtums ir 31000 cdm-2, 68000 cdm-2, 4200 cdm-2 sarkana, zaļa un zila jaukta struktūra QLED.
Nesen, izmantojot IV tipa hibrīda struktūru, tika izstrādāts 4 collu QD-LED krāsu displejs. Izmantojot mikrokontaktu drukāšanas tehnoloģiju, izšķīdušā QLED krāsu displeja izšķirtspēja sasniedz 1000 ppi (pikseļu izmērs ir 25 μm).
Salīdzinot ar II tipa struktūras tipu, kvantu punktu plēves biezums, ko izmanto III tipa un IV tipa struktūras tipos, pārsniedz vienu slāni līdz 50 nm. Tāpēc TypeIV struktūras tipa darba mehānisms koncentrējas uz nesēja iesmidzināšanas mehānismu, nevis Forstera enerģijas pārneses mehānismu.
(3) QLED ierīces sagatavošanas metode
QLED ierīču sagatavošanas metodē veiksmīgi pierādītās sagatavošanas tehnoloģijas ietver fāžu atdalīšanas tehnoloģiju, tintes strūklas tehnoloģiju un pārneses tehnoloģiju.
1. Fāžu atdalīšanas tehnoloģija
Fāžu atdalīšanas tehnoloģija var labi sagatavot lielas platības pasūtītos koloidālos vienslāņu kvantu punktus. Kvantu punktu plēvi var pagatavot no kvantu punktu sajaukta organiskā aromātiskā materiāla un alifātiskā materiāla šķīduma, izmantojot centrifugēšanas pārklājuma metodi. Šķīdinātāja žāvēšanas laikā divi dažādi materiāli tiek atdalīti, veidojot vēlamo viena slāņa kvantu punktu uz organiskā pusvadītāja virsmas. Šī metode ir uzticama, elastīga, un to var precīzi kontrolēt vienlaikus ar labu atkārtojamību. Šķīduma koncentrācija, šķīduma attiecība, kvantu punktu lieluma sadalījums un kvantu punktu forma ietekmē filmas struktūru. Labi kontrolējot šos faktorus, var iegūt QLED ar augstu efektivitāti un augstu krāsu piesātinājumu. Tomēr, tā kā šī metode izmanto griešanās pārklājumu, tā var radīt tikai monohromatiskus displeja ekrānus.
2. Tintes strūklas tehnoloģija
Pilnkrāsu displejiem tiek cerēts atrast sagatavošanas procesu, kas var radīt viena slāņa kvantu punktu rakstu, neuzliekot papildu prasības materiāliem un ierīču konstrukcijām. Tintes strūklas process ir sagatavošanas tehnoloģija, kas atbilst šiem nosacījumiem. Tintes strūklas tehnoloģija ir izmantot mikronu līmeņa drukas sprauslas, lai izsmidzinātu sagatavoto&"tinti &"; ar īpašām funkcijām
Pikseļu vienības tiek veidotas uz rakstainās ITO pamatnes. Smidzināšanas metodes izmantošana var precīzi kontrolēt pēc pieprasījuma sadalītā apjoma un pozīcijas, kas var samazināt ražošanas izmaksas, kā arī var realizēt lielu platību un liela izmēra displeju.
3. Pārneses tehnoloģija
Pārneses tehnoloģija ir vispirms pārklāt kvantu punktu šķīdumu uz silīcija plāksnes, pēc tam iztvaikot un pēc tam iespiest izvirzīto daļu kvantu punktu slānī, noņemt virsmas slāni un pārnest uz stikla pamatni vai plastmasas pamatni. Šis process nodrošina vislielāko apakšpunkta pārnešanu uz pamatni.
(4) Pašreizējās QLED galvenās problēmas
1. Sagatavošanas izmaksas
QLED ierīču ražošanas izmaksas var aptuveni iedalīt izejvielu izmaksās un šo materiālu apstrādes ražošanas izmaksās. Tā kā QLED pašlaik izmanto līdzīgas instrumentu komplekta plānas plēves apstrādes tehnoloģijas, piemēram, tintes strūklu un mikrokontaktu drukāšanu, termiskās iztvaikošanas kvantitatīvo noteikšanu un izsmidzināšanu utt., Lai gan QLED struktūras un ražošanas tehnoloģijas ziņā ir daudz zemākas izmaksas nekā OLED, tām ir vajadzīgas augstas -pieprasīta ražošanas vide. Joprojām ir zināms attālums starp to un komercializāciju.
2. Kalpošanas laiks
Pašlaik QLED ierīču kalpošanas laiks ar zemāko video spilgtumu (100 cd/m2) ir tikai 100–1000 stundas, kas ir daudz mazāk nekā displejā noteiktais kalpošanas laiks (vairāk nekā 10 000 stundas). Tā kā pašlaik nav padziļinātu teorētisko pētījumu, var būt daudz faktoru, kas izraisa ierīces īso kalpošanas laiku. Tā kā QLED ierīces zināmā mērā attīstījās, pamatojoties uz OLED, organisko vielu kā QLED lādiņu transportēšanas slāņa raksturīgā nestabilitāte var būt iemesls to īsajam kalpošanas laikam. Pamatojoties uz to, ierīces organisko vielu stabilitātes uzlabošana ir kļuvusi par pētījumu virzienu, lai palielinātu QLED kalpošanas laiku.
Treškārt, kvantu punktu LED izmantošana
Kvantu punktu gaismas diodēm galvenokārt ir divi pielietošanas virzieni: viens ir kvantu punktu LCD, izmantojot kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģiju, bet otrs ir kvantu punktu gaismas diode QLED. Šajos divos pielietošanas virzienos kvantu punktu LCD pielietošana ir salīdzinoši vienkārša un nobriedusi, un ir parādījušies diezgan daudzi produkti, savukārt QLED joprojām tiek nepārtraukti attīstīta un uzlabota.
(1) Kvantu punktu LED izmantošanas priekšrocības
Tā kā kvantu punktu gaismas diodes izmanto kvantu punktu materiālus, tiem, protams, ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar organiskiem fluorescējošiem materiāliem.
(2) Pārskats par kvantu punktu LED lietojumu attīstību
(1) 2010. gadā
LG SID starptautiskajā displeja informācijas konferencē demonstrēja jauna veida paneli. Panelis kā fona gaismas avotu izmanto kvantu punktu gaismas diodes. LCD paneļa krāsu tīrība tiks vēl vairāk uzlabota, tādējādi paplašinot paneļa displeja krāsu gammu par 30%.
(2) 2011
NanoPhotonica, progresīvu materiālu izstrādātājs, ir veicis lielu un iespējamu sasniegumu kvantu punktu LED displeju tehnoloģijā, kas drīz tiks izmantota displeju masveida ražošanā. Displejiem, kas ražoti ar NanoPhotonica-QLED tehnoloģiju, būs labāka attēla kvalitāte, savukārt enerģijas patēriņš tiks samazināts par 30%, cena tiks samazināta par 75%un kalpošanas laiks tiks dubultots. Tam ir plašs lietojumu klāsts, un to var izmantot dažāda izmēra displejos. Aiz plašā pielietojuma klāsta ir rentabla tintes drukas tehnoloģija, kurai nav nepieciešama vakuuma iztvaikošana.
Samsung Electronics organisko slāni un neorganisko slāni izmanto kā kvantu punktu gaismas izstarojošā slāņa elektronu un caurumu transportēšanas slāņus, lai izgatavotu kvantu punktu gaismas diodes. Izstrādājot kvantu punktu plēvi ar pārsūtīšanas metodi, Samsung Electronics ir izveidojis 4 collu pilnkrāsu aktīvās matricas QLED displeja ierīces prototipu.
QDVision SID demonstrēja 4 collu pilnkrāsu kvantu punktu LED displeju. Displeja attēla kvalitāte un efektivitāte ir sasniegusi esošo OLED līmeni. QDVision plāno sasniegt kvantu punktu LED displeju masveida ražošanu 3-5 gadu laikā.
Nanosys 2011. gadā SID demonstrēja kvantu punktu uzlabošanas filmas QDEF tehnoloģiju. Šī tehnoloģija pievieno kvantu punktu uzlabošanas plēvi starp LCD displeja apgaismojuma bloku un displeja moduli, kas var palielināt esošā LCD displeja krāsu gammu par 50%. %, sasniedzot krāsu gammas līmeni ar OLED.
2011. gadā Nanosys izstrādāja 47 collu Full HD LCD televizoru ar 80% NTSC krāsu gammu, izmantojot fona gaismas avotu zilu LED ierosmes kvantu punktu gaismu izstarojošu filmu.
(3) 2013
2013. gada jūnijā Sony laida klajā augstas klases LCD televizora modeli, kura fona apgaismojumā tiek izmantota kvantu punktu tehnoloģija. Tā paša gada oktobrī Amazon laida klajā planšetdatoru, kas LCD fona apgaismojumā izmanto kvantu punktus.
(4) 2014
Aprīlī ASV vadošais pasaules tehnoloģiju zīmols ViewSonic VX2457sml ir kvantu punktu tehnoloģiju pārstāvis. Izmantojot kvantu punktu displeja tehnoloģiju, var vēl vairāk palielināt parādāmo krāsu skaitu, un paneļa displeja krāsu gammu var palielināt līdz 99% AdobeRGB, LCD. Arī paneļa krāsu tīrība ir ievērojami uzlabojusies, un ir uzlabota attēla kvalitāte, tādējādi piedāvājot lietotājiem profesionālu un ārkārtīgi reālistisku krāsu displeju.
Septembrī Samsung Electronics, LGE un TCL pirmo reizi izstādīja LCD televizorus, izmantojot kvantu punktu apgaismojuma tehnoloģiju, Starptautiskajā patērētāju elektronikas izstādē (IFA) Berlīnē. Tostarp Samsung Electronics nākamā gada pirmajā ceturksnī masveidā ražos QDLCD televizorus. SDC nodrošinās Opencell. Pirmā produktu partija būs 55 collas un 66 collas liela, un tā tiks izvietota īpaši augstas klases tirgū.
TCL izmantos Huaxing 55 collu UHD paneli un 3MQDEF ar 105%krāsu gammu, un plāno to sērijveidā ražot jau 2014. gada beigās. LGE sadarbojas arī ar QDvision, lai izstrādātu kvantu punktu fona apgaismojuma tehnoloģiju un plāno laist klajā QDLCD televizorus, taču tās produktu stratēģija 2015. gadā joprojām koncentrēsies uz OLED produktiem. Sony plāno arī laist klajā QDLCD televizorus, kuru izmērs pārsniedz 55 collas.
2014. gada sākumā ASV Patentu un preču zīmju birojs apstiprināja patentu ar nosaukumu&"Quantum Dot Enhanced Display with Dichroic Filter &"; Patents sīki izklāsta kvantu punktu tehnoloģiju un to, kā šī tehnoloģija tiek izmantota mobilajā ierīcē, piemēram, iPhone.
(5) 2015
Samsung enerģiski reklamēja jauno&"; SUHDTV &"; sērijā CES2015 elektronikas izstādē, izceļot tās priekšrocības spilgtumā, krāsu reproducēšanā un detaļu prezentācijā, kas arī atšķiras no parastajiem UHD (Ultra HD) televizoriem. Bet būtībā SUHD pamatā ir arī kvantu punktu tehnoloģija, bet Samsung ir optimizējis nanokristālu un attēlu apstrādes dzinēju, kas izskatās labāk nekā iepriekšējais 4KLED fona apgaismojuma televizors.
CES2015 izstādē TCL Group arī rīkoja jaunu produktu popularizēšanas konferenci, un Ziemeļamerikas tirgum izlaida Ķīnas&pirmo 39 kvantu punktu televizoru H9700, kas kļuva par 2015. gada CES izstādes Amerikas Savienotajās Valstīs akcentu. .
(6) 2016
2016. gada IFA izstādē Samsung demonstrēja dažādus jaunus liela ekrāna televizorus. Kvantu punktu televizori, kuru pamatā ir SUHD, nepārsteidzoši aizņem pusi no debesīm-papildus 19 jaunajiem kvantu punktu televizoriem, kas aptver 43 collas līdz 88 collas, Samsung izlaida arī pirmo kvantu punktu izliekto spēļu displeju.
Septembrī TCL uzsāka nozīmīgu rudens produktu līniju, laižot klajā augstākās klases apakšzīmolu&"; Chuangyi &"; (Angliskais nosaukums&"; Xess [GG" ")) un tā kvantu punktu televizoru, planšetdatoru, mobilo tālruni un citus galaproduktus, no kuriem kvantu punktu TV X2 tiek izmantots kā svarīgākie vadošie produkti oficiāli laists tirgū trīs mēnešu laikā.
(3) Kvantu punktu LED lietojumprogrammu tirgus analīze
Kvantu punktu gaismas diodes lietojumu tirgus ir sadalīts QLED un kvantu punktu LCD. Tā kā QLED komercializācija nav pietiekami nobriedusi, pašreizējo kvantu punktu LED lietojumprogrammu tirgu pamatā aizņem kvantu punktu LCD.
(1) Globālā QLED lietojumprogrammu tirgus prognoze
Lai gan visas acis tagad ir vērstas uz kvantu punktu LCD, QLED ir īstā kvantu punktu gaismas diode, kas, domājams, kļūs par nākamās paaudzes OLED displeja tehnoloģiju. Saskaņā ar IDTechExResearch tālredzīgo prognozi QLED tirgus lielums līdz 2026. gadam var sasniegt 11,2 miljardus ASV dolāru, un displeja lauka tirgus lielums ir 9,6 miljardi ASV dolāru, kas veido aptuveni 85%.
26. attēls: QLED lietojumprogrammu tirgus mēroga prognoze
(2) Globālā kvantu punkta LCD lietojumprogrammu tirgus prognoze
Kvantu punktu displeja tehnoloģija pastāv kopš deviņdesmitajiem gadiem, taču tā ir kļuvusi populāra TV tirgū tikai nesen. LCD paneļi ir izstrādāti gadu desmitiem, un galvenais uzlabojums ir fona apgaismojuma tehnoloģijas attīstība. LED fona apgaismojums tagad ir kļuvis par galveno, un tam ir labāki displeja efekti nekā tradicionālajiem aukstā katoda dienasgaismas spuldžu apgaismojumiem. Bet acīmredzot LED apgaismojums nav panaceja. Tā sauktais&"; WhiteLED &"; ir ļoti plašs spektrs. Tāpēc, lai parādītu vairāk piesātinātas sarkanās, zaļās un zilās krāsas, ir nepieciešama precīzāka aptumšošanas tehnoloģija, kā arī ir daži trūkumi. Pašizgaismojošajam OLED ir labāks krāsu reproducēšanas efekts, taču izmaksas ir ļoti augstas, tirgus pieņemšana ir zema, un masveida ražošana plašā mērogā ir ļoti nereāla. Kvantu punkti ir efektīvāka displeja tehnoloģija šķidro kristālu displeja tehnoloģijā. Kvantu punkti var pārvērst tīri zilus gaismas avotus sarkanā un zaļā krāsā, nomākt krāsu nodošanu un panākt līdzsvarotāku trīs galveno krāsu izvadi. Tajā pašā laikā tā enerģijas patēriņš un izmaksas ir zemākas nekā OLED. Ņemot vērā, ka kvantu punktu tehnoloģija var nodrošināt lielāku energoefektivitāti un krāsu veiktspēju, vienlaikus samazinot izmaksas, kvantu punktu LCD drīz var kļūt par populārāko izvēli augstākās klases televizoru tirgū.
Kvantu punktu LCD tirgus apjoms 2015. gadā bija 77,6 miljoni ASV dolāru, un paredzams, ka tirgus apjoms līdz 2020. gadam sasniegs 477 miljonus ASV dolāru, kas ir par 515%vairāk nekā iepriekšējā gadā. Var redzēt, ka kvantu punktu LCD tirgus lielums nākamajos piecos gados parādīs sprādzienbīstamu izaugsmi ar milzīgu potenciālu.
27. attēls. Kvantu LCD tirgus lieluma prognoze
Kvantu punktu LCD ir trīs iepakojuma formas: On-Surface, On-Edge un On-Chip. Pašlaik pirmās divas metodes ir galvenās kvantu punktu LCD iepakojuma formas. 2015. gadā On-Surface un On-Edge formā iepakoto kvantu punktu LCD tirgus lielums bija attiecīgi 69,5 miljoni ASV dolāru un 8,1 miljons ASV dolāru, un paredzams, ka tirgus lielums līdz 2020. gadam būs 425,4 miljoni ASV dolāru un 16,1 miljons ASV dolāru, attiecīgi. On-Surface formāta tirgus apjoms ar katru gadu palielinās, un paredzams, ka On-Edge formāta tirgus apjoms 2018. gadā sasniegs 20,2 miljonus ASV dolāru, kam sekos lejupslīde. Paredzams, ka On-Chip formātā iepakotā kvantu LCD tirgus lielums 2018. gadā būs 7 miljoni ASV dolāru, bet 2020. gadā tas sasniegs 3570 ASV dolārus, kas pārsniegs On-Edge formāta paketes tirgus lielumu. Virszemes iepakojums ir galvenā kvantu punktu LCD izvēle. Tirgus daļa 2015. gadā bija 89,6%, un paredzams, ka 2020. gadā tā veidos 89,1%.
Pateicoties izcilajai veiktspējai, kvantu LCD tiks plaši izmantots televīzijas displejā (TV), monitoringa displejā (monitorā), piezīmjdatora displejā (piezīmjdators), planšetdatora displejā (planšetdatorā) un mobilā tālruņa displejā (viedtālrunis). 2015. gadā TV, monitora un planšetdatora tirgus lielums bija attiecīgi 73,5 miljoni ASV dolāru, 3,5 miljoni ASV dolāru un 500 000 ASV dolāru, un sūtījumi bija attiecīgi 1,4 miljoni, 400 000 un 100 000 vienību. Paredzams, ka tirgus lielums līdz 2020. gadam būs attiecīgi 41,3 miljoniem ASV dolāru, 24,2 miljoniem ASV dolāru un 19,3 miljoniem ASV dolāru sūtījumi bija 24,5 miljoni vienību, 3,2 miljoni vienību un 4,7 miljoni vienību. 2016. gadā piezīmjdatoru tirgus lielums bija 700 000 ASV dolāru, un sūtījumi bija 100 000 vienību. Tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam tirgus apjoms būs 4 miljoni ASV dolāru, un sūtījumi būs 800 000 vienību. Viedtālruņu tirgus lielums 2018. gadā bija 1,1 miljons ASV dolāru, un sūtījumi bija 500 000 vienību. Tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam tirgus apjoms būs 13,5 miljoni ASV dolāru, un sūtījumi būs 7,4 miljoni vienību. Kvantu punktu televizors ir kvantu punktu LCD galvenā pielietojuma joma, kas 2015. gadā veido aptuveni 94,8% no kopējā tirgus, un 2020. gadā paredzams, ka tas būs aptuveni 87,2%.
31. attēls: Sūtījuma prognoze kvantu punktu LCD lietojumiem
Nākamajos piecos gados kvantu punktu televizori aizņems lielāko daļu kvantu punktu LCD lietojumprogrammu tirgus. 2015. gadā 40-49 collu kvantu punktu televizoru sūtījumi bija 100 000 vienību, 50-59 collas-800 000 vienību un 60-69 collas tika nosūtītas. Collā ir 400 000 vienību, un paredzams, ka sūtījumi līdz 2020. gadam sasniegs attiecīgi 8,3 miljonus vienību, 11,9 miljonus vienību un 3,9 miljonus vienību. Tiek lēsts, ka kvantu punktu televizoru, kas ir lielāki par 70 collām, sūtījums būs 100 000 vienību 2017. gadā un 400 000 vienību līdz 2020. gadam. 40–60 collas ir galvenais pieprasījums pēc kvantu punktu televizoriem, kas veido 69,2% no kopējiem sūtījumiem 2015. gadā un 82,5 % 2020. Turpretī pieprasījums pēc vairāk nekā 70 collām ir mazs.
33. attēls: dažāda lieluma kvantu punktu televizoru nosūtīšanas prognoze
4. Lielākie pasaules kvantu punktu ražotāji
Pašlaik pasaulē ir aptuveni 60 vienību, kas veic kvantu punktu pētījumus, tostarp uzņēmumi, universitātes, pētniecības iestādes utt. Starp tiem ir trīs pasaules vadošie kvantu punktu materiālu ražotāji-Nanoco Apvienotajā Karalistē, QDVision ASV. un Nanosys Vācijā pakāpeniski veido trīs situāciju situāciju, šie trīs uzņēmumi ir gandrīz sadalījuši tirgu, un Hangzhou Nanojing Technology Co., Ltd. ir vienīgais vietējais uzņēmums ar kvantu punktu tehnoloģiju izpētes un attīstības iespējām.
(1) Lielākie ārvalstu kvantu punktu uzņēmumi
(1) Nanoco, Apvienotā Karaliste
Britu Nanoco tika dibināts 2001. gadā, un tā tirgus pozīcija ir būt videi draudzīgu kvantu punktu (CFQD) ražotājam un piegādātājam. Tā sadarbojās ar ASV Dow Chemical, lai 2014. gadā izmēģinājuma režīmā ražotu šķidro kristālu displejus, izmantojot bez kadmija (Cd) kvantu punktus. Tas tika demonstrēts &; SID2014&"; gada 2. jūnijā un pieņēma&"; On-Surface &"; iepakojuma veidlapu, bet nav bijuši publiski ziņojumi par lietojumprogrammas produktiem. Turklāt Samsung gaidāmā masveida kvantu punktu apgaismojuma materiālu ražošana galvenokārt nāk no Nanoco un Dow Chemical. Uzņēmuma&pašreizējā tirgus kapitalizācija ir 196 miljoni ASV dolāru.
Nanoco' darbības ienākumi un tīrā peļņa 2015. gadā bija attiecīgi 3,2 miljoni ASV dolāru un 12,9 miljoni ASV dolāru. Sešus gadus pēc kārtas tīrā peļņa bija negatīva un paplašinājās, un tā bija ar zaudējumiem. Tās pamatdarbības ienākumus 2015. gadā veidoja trīs daļas: ieņēmumi no honorāriem un licencēm, kvantu punktu materiāli un tehniskie pakalpojumi, no kuriem kvantu punktu materiāli veidoja 21,9% no tās pamatdarbības ienākumiem.
Nanoco kvantu punktu materiālu biznesa pārskats:
1. Fona apgaismojuma displejs: CFQD var ievērojami palielināt displeja krāsu gammu (palielināt par 30%), lai padarītu attēlu dzīvāku, krāsa ir skaistāka, un nav nepieciešams mainīt esošo LCD un LED displeja procesa režīmu, izmaksas ir zemāks, un to ir vieglāk izmantot lielākajai daļai LCD (LED), ko apstiprinājis ražotājs. Lietošanas virziens: mobilā tālruņa panelis, planšetdators, datora displejs, televizors utt.
2. Apgaismojums: kontrolējot CFQD izmēru, var precīzi pielāgot gaismas krāsu temperatūru un krāsu atveidošanas indeksu, lai tas atbilstu klientu individuālajām vajadzībām pēc gaismas. Turklāt, pateicoties izcilajai CFQD fotoelektriskās pārveidošanas efektivitātei, var samazināt LED gaismas avotu izmantošanu, lai panāktu vairāk enerģijas taupīšanas mērķu. Lietošanas virziens: LED iepakojums, LED apgaismes ierīces, LED lampas, LED apgaismojuma produkti utt.
3. Plānas plēves saules enerģija: Nanoco ražotajām nanodaļiņām (CIGS) ir ļoti laba fotoelektriskās konversijas efektivitāte. Atšķirībā no pašreizējām apstrādes metodēm, nanodaļiņas var izmantot plānās plēves saules bateriju ražošanai, izmantojot šķīduma metodi, un materiāla izmantošanas līmenis sasniedz 90%, kas ir daudz augstāks nekā pašreizējā iztvaikošanas metode un izsmidzināšana
Šaušanas metode
4. Biomedicīna: ūdenī šķīstošs CFQD un funkcionāls CFQD, lietošanas virzieni: bioattēls, in vivo un in vitro in vivo diagnostika.
(2) QDVision, ASV
Amerikas Savienoto Valstu QDVision 2004. gadā nodibināja pasaules slavenā Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) pētnieki, tostarp Moungi Bawendi, kvantu punktu displeja tehnoloģijas tēvs. Papildus vairāk nekā 250 patentu un gaidāmo patentu īpašumtiesībām tā ir saņēmusi arī ASV apstiprinājumus. Daudzas balvas, tostarp slavenā &, prezidenta zaļās ķīmijas balva&"; izsniegusi Vides aizsardzības aģentūra. Tā sadarbojās ar Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu Nexxus Lighting, lai 2009. gadā uzsāktu komerciālu kvantu punktu apgaismojuma avotu. 2013. gadā izlaistā kvantu punktu fona apgaismojuma caurule tika piemērota Sony Corporation Japānā televizoram, izmantojot&"On-Edge" iepakošanas metode. QDVision apgalvo, ka tās ikmēneša kvantu punktu optisko komponentu izlaide var sasniegt 1 miljonu.
QDVision ir līderis kvantu punktu displeja tehnoloģiju jomā. Tā ColorIQ kvantu punktu displeja tehnoloģija nodrošina unikālu komponentu risinājumu, kas ļauj displejam izvadīt&", pilnu gammu &"; krāsas. Kopš 2013. gada uzņēmums ir pārdevis vairāk nekā vienu miljonu ColorIQ optisko ierīču un turpina sadarboties ar zīmoliem TV un displeju tirgū, ieskaitot TCL, Hisense, Philips un Konka. Kvantu punktu televizoriem un displejiem, kuros izmantota ColorIQ tehnoloģija, tas ir norādīts Ķīnā, Japānā un Eiropā.
ColorIQ kvantu punktu displeja tehnoloģija ir uzlabota gaismu izstarojoša pusvadītāju tehnoloģija, ko izstrādājusi QDVision. Saistītie produkti ir izgatavoti no kvantu punktu materiāliem, kas var izstarot ļoti tīru un piesātinātu šauru joslas platumu sarkanā, zaļā un zilā krāsā. Integrējot ColorIQ optiskos komponentus un klienta displeja tehnoloģiju, LCD televizori var sasniegt plašāku krāsu gammu un 100% NTSC standartu. Lietošanas virziens: liela ekrāna LCD televizors, personālais dators, darbstacijas monitors, viedtālrunis, apgaismojuma lauks utt.
(3) Nanosys, Vācija
Vācu Nanosys tika dibināts 2001. gadā un ir viens no kvantu punktu displeja tehnoloģiju līderiem. Uzņēmumam ir vairāk nekā 300 ar kvantu punktu displeju saistīti patenti. 2012. gadā tā sadarbojās ar 3M, lai izstrādātu kvantu punktu biezas plēves (QDEF) tehnoloģiju. , QDEF tehnoloģijas izmantošana var ne tikai paplašināt krāsu gammu no 70%no NTSC līdz 100%, bet arī palielināt gaismas efektivitāti, ko izsaka LCD paneļa spilgtuma attiecība pret fona apgaismojumu par aptuveni 50%. Tā pieņem&"; On-Surface &"; Iepakojuma veidlapa.
Nanosys kvantu punktu materiālu bizness galvenokārt ietver kvantu punktu koncentrātu un QDEF tehnoloģiju. Šobrīd uzņēmumam ir pasaulē lielākā kvantu punktu koncentrātu ražošanas bāze ar gada jaudu 25 tonnas un 6 miljonu 60 collu kvantu punktu televizoru piegādi gadā.
Izmantojot apakšpunktu materiālu iespējas, pēc 2015. gada tiks laista klajā virkne jaunu kvantu punktu produktu, piemēram, kvantu punktu caurules. Uzņēmumam ir izveidojusies cieša sadarbība ar dažiem pazīstamiem datoru un monitoru zīmoliem, piemēram, 3M, Samsung, Sharp un LG, kā arī tā produkti tiek plaši izmantoti planšetdatoros, televizoros, viedtālruņos utt.
(2) Lielākie vietējie kvantu punktu uzņēmumi
(1) Hangzhou Najing Technology Co., Ltd.
Najing Technology tika izveidota 2009. gada augustā. Tas ir valsts augsto tehnoloģiju uzņēmums, kura galvenā tehnoloģija ir jauni kvantu punktu pusvadītāju materiāli. Tās galvenais bizness ir kvantu punktu jaunu materiālu izpēte, ražošana un pielietošanas tehnoloģija un produktu izstrāde. Punktu materiāla&dizains, sintēze un virsmas modifikācija ir vadošās pozīcijas pasaulē, un tas ir vienīgais vietējais uzņēmums, kas iekļauts jaunajā trešajā valdē. Tai ir spēcīgas zinātniskās izpētes iespējas, un tās pašreizējā tirgus vērtība ir 1,63 miljardi juaņa.
Najing Technology pamatdarbības ienākumi un tīrā peļņa 2015. gadā bija attiecīgi 7,31 miljons juaņu un -4,9 miljoni juaņa. Neto peļņa četrus gadus pēc kārtas bija negatīva, bet zaudējumi pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājušies. Uzņēmuma' kvantu punktu materiāli un to pielietojums ir tirgū ieviešanas un pārbaudes periodā. Lai gan tai ir neaizstājamas tehnoloģiskās konkurences priekšrocības un tās pielietojuma produkti, tostarp kvantu caurules, ir sākuši masveida ražošanu, joprojām pastāv zaudējumi, pirms tiek veidoti objektīvi pamatdarbības ienākumi. Darbības risks. Tās pamatdarbības ienākumus 2015. gadā veidoja piecas daļas: apgaismes produkti, pusvadītāju luminiscējošie materiāli, tehniskie pakalpojumi, bioloģiskie produkti un displeja izstrādājumi. Pamatdarbības ienākumi veidoja attiecīgi 56,8%, 26,2%, 11,4%, 4,7%un 1%. Displeja produkti Šī proporcija ir maza.
Pārskats par Najing Technology' galveno biznesu:
1. Kvantu punktu materiāli: sadalīti četrās produktu sistēmās-kadmiju saturoši kvantu punktu reaģenti, kadmiju nesaturoši kvantu punktu reaģenti, metāla nanokristāli un oksīda nanokristāli, ko plaši izmanto gaismas izstarojošās ierīcēs, saules baterijās, katalīzē, biomarķieros un biomedicīnā Pamata pētījumi un lietojumprogrammu izstrāde citās jomās.
2. ColorIn kvantu punktu displeja tehnoloģija: produkti ietver kvantu punktu gaismas pārveidošanas ierīces (Q-LCD) un kvantu punktu gaismas pārveidošanas plēves (QLCF), kuras plaši izmanto galaproduktos, piemēram, televizoros, monitoros un mobilajos tālruņos.
3. QLED: ir izveidots OLED drukas un displeja projektu izpētes centrs, un tiek aktīvi veicināta QLED drukas un displeja tehnoloģijas rūpnieciskā attīstība.
4. Biomedicīna: nodibināts pilnībā piederošs meitasuzņēmums Beijing Najing Biotechnology Co., Ltd., kas veltīts kvantu punktu izmantošanai un popularizēšanai dzīvības zinātņu jomā. Produkti ietver kvantu punktu marķierus, kvantu punktu marķēšanas komplektus, kvantu punktu ātras pārbaudes platformas utt.
5. Dabiskā nanokristāla gaisma: izmantojot ekskluzīvo kvantu punktu nanokristālu apvienojumā ar Amerikas Savienoto Valstu CREE globāli atļauto attālās ierosmes tehnoloģiju, tiek izstrādāta 3D silikona sfēriskas maskas gaismas izstarojoša ierīce, kuras pamatā ir dabiskā gaismas spektra simulācijas tehnoloģija, kas vairāk pārklājas vairāk nekā 95% no dabiskā apgaismojuma un veselīga redzamā spektra. Tas ir līdz šim dabiskajai gaismai tuvākais mākslīgās gaismas avots.







