基于量子点的高色域液晶显示器技术课件.ppt

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1、基于量子点的高色域液晶显示器技术目录一.高色域液晶显示器简介量子点液晶显示器三.物质大小与结构四.量子效应的产生五.量子点发光原理六.量子点在显示器上的应用七.实验介绍八.实验结果九.实验分析十.QDS高色域液晶显示器展望一.高色域液晶显示器介绍色域达到98%NTSC色域以上的显示器通过增加彩色滤光片上的原色数目或增加色层厚度采用显示指数更高的背光来实现二量子点液晶显示器量子点2~10nm粒子由IIB~ⅥB或IIIB~VB元素如CdS、CdSe、CdTe、ZnSe等;InP、InAs等三量子点的组成块状材料量子点量子点的表面电子特性决定了量

2、子点的特性,尺寸与能带关系四物质大小与结构QDS內部电子在三度空间运动都受到限,尺寸限域将引起表面效应,量子限域效应,从而派生大小不同之量子点具有不同禁带宽度,当量子点受到光能作用后辐射发光。五量子效应与发光六QDS在显示器上的应用量子点与LED技术结合以QDS-LED形式七.实验介绍第一,量子点背光膜片制备将QDS涂布于PET上形成薄膜,QDS薄膜置于LGP与扩散片之间,LED发出的蓝光激发量子点薄膜发出白色面光源。根据激发光源波长的需要,QDS薄膜中有油溶性量子点CdSe/ZnS,为增加薄膜的扩散功能,复合树脂中混合有5umSiO2,将

3、两种材料混合于热固化型丙烯酸树脂中,涂料经过辊式涂布机涂在厚度50um的PET薄膜上,根据混合树脂中量子点含量以及激发光强度计算涂层厚度为5um.涂布量通过调节辊间压力精确调节,经过120度环境下热固化。第二,量子点显示器制备八.实验结果图7膜层结构:1.difu+QDs;2.BEF+difu+QDs;3.difu+BEF+difu+QDs九.实验分析CdSe外包ZnS核壳的量子点电镜图材料分析十.QDS显示器展望1.通过增加荧光粉或者增加显示器原色数目都没法从根本上提高液晶显示器的色域,基于量子点的背光的液晶显示器具有其他方法没有的优点。

4、2.本课题通过实验,验证了采用B-LED激发CdSe/ZnS核壳结构的量子点背光的显示器可以实现NTSC值达到101%的广色域。3.但是,量子点技术本是一门多学科交叉的高深的科学,还有很多问题需要我们去克服,研究,比如量子点的安全,寿命,成本等一直是量子点实用化的瓶颈,因此,量子点显示技术任重而道远!谢谢!

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