TV OLED và TV chấm lượng tử, ai tốt hơn?

Aug 05, 2021

Công nghệ nanocrystalline trên New Third Board được thành lập vào tháng 8 năm 2009. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao với vật liệu bán dẫn chấm lượng tử mới (còn được gọi là nanocrystalline) làm công nghệ cốt lõi. Hoạt động kinh doanh chính của nó là nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các vật liệu chấm lượng tử mới. Phát triển công nghệ và sản phẩm.

Vật liệu chấm lượng tử là một loại vật liệu mới bắt đầu được phát triển từ những năm 1980 và có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong 30 năm qua, họ đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới học thuật và ngành công nghiệp.

Chấm lượng tử (hay tinh thể nano bán dẫn) là các hạt nano được cấu tạo từ các nguyên tố IIB-VI hoặc III-V. Kích thước hạt của các chấm lượng tử nói chung là từ 1 đến 10 nm. Bởi vì các điện tử và lỗ trống bị giới hạn lượng tử, cấu trúc dải liên tục trở thành cấu trúc mức năng lượng rời rạc với các đặc điểm phân tử, có thể phát ra huỳnh quang sau khi được kích thích. Dựa trên các hiệu ứng lượng tử, các chấm lượng tử có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hiển thị, chiếu sáng và dấu ấn sinh học. Các nhà khoa học đã phát minh ra nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra các chấm lượng tử và kỳ vọng vật liệu nano này sẽ có tiềm năng ứng dụng lớn trong điện tử nano trong thế kỷ 21.

Công nghệ chấm lượng tử hiện đại bắt nguồn từ những năm 1980, khi Louis E. Bell của Bell Labs. Tiến sĩ Brus (Cố vấn trưởng Khoa học về Công nghệ Tinh thể Nano, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ, Chủ nhiệm Giáo sư Hóa học tại Đại học Columbia) và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng các hạt cadmium sulfide có kích thước khác nhau có thể tạo ra các màu khác nhau, tức là màu phát sáng. của các tinh thể nano bán dẫn có thể được điều khiển bởi kích thước hạt tinh thể Để điều chỉnh. Các đặc tính liên quan đến kích thước độc đáo và tuyệt vời như vậy là không thể đạt được với các vật liệu phát quang khác. Đồng thời, tính chất độc đáo này đòi hỏi các chấm lượng tử được tổng hợp phải có kích thước, hình thái và khả năng kiểm soát bề mặt gần như hoàn hảo. Vì đimetyl cadimi, đimetyl kẽm và các nguyên liệu hữu cơ kim loại rất độc và khó xử lý khác được sử dụng trong phương pháp điều chế, cách tổng hợp các chấm lượng tử trong các điều kiện thí nghiệm thông thường luôn là một thách thức lớn trong hóa học tổng hợp vật liệu vào cuối thế kỷ 20. thế kỷ. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa chấm lượng tử.

Sau khi bước vào thế kỷ này, Giáo sư Xiaogang Peng (Chủ tịch Công nghệ Nanojing) đã từng bước giải quyết các vấn đề trong quá trình tổng hợp và xử lý chấm lượng tử thông qua hàng loạt phát minh tại Đại học Arkansas, để các chấm lượng tử chất lượng cao có điều kiện đi vào giai đoạn thực hành. Trong số đó, công nghệ điều chế chấm lượng tử hiệu suất cao sử dụng oxit kim loại đơn giản và muối vô cơ kim loại làm nguyên liệu thô, được phát minh vào năm 2001, đã tạo ra một kỷ nguyên tổng hợp chấm lượng tử mới.

Đảm bảo hiệu suất cao (hiệu suất lượng tử, độ rộng nửa đỉnh, độ ổn định) và sản xuất quy mô lớn vật liệu chấm lượng tử là một vấn đề lớn trong ngành vật liệu chấm lượng tử. Trong những năm gần đây, công nghệ chuẩn bị cấp công nghiệp của các chấm lượng tử đã liên tục được phát triển. Hiện tại, một số công ty trên thế giới đã sở hữu năng lực sản xuất công nghiệp của vật liệu chấm lượng tử và có thể đảm bảo hiệu suất cao của vật liệu chấm lượng tử (Công nghệ Nanojing là một trong số đó). Hiệu suất cao của chấm lượng tử là cơ sở để ứng dụng chấm lượng tử vào các sản phẩm ứng dụng khác. Với sự tiến bộ của công nghệ điều chế chấm lượng tử đã tạo ra những đột phá trong việc ứng dụng các sản phẩm ứng dụng. Vật liệu chấm lượng tử được sử dụng trong lĩnh vực chiếu sáng, hiển thị và sinh học. Các sản phẩm ứng dụng của công ty đã được phát triển thành công và đang từng bước được đưa vào sử dụng trong thực tế.

Trong báo cáo thường niên năm 2019, sản phẩm màn hình chấm lượng tử chiếm 88%, sản phẩm chiếu sáng, sản phẩm sinh học, vật liệu phát quang bán dẫn chiếm tỷ trọng lớn, tổng doanh thu chỉ vài triệu USD.

Có thể thấy, các sản phẩm màn hình chấm lượng tử hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn thương mại hóa chín muồi, trong khi các ứng dụng như sản phẩm chiếu sáng, sản phẩm sinh học, vật liệu phát quang bán dẫn vẫn còn sơ khai.

Màn hình tinh thể lỏng (LCD) là một loại công nghệ màn hình phẳng (Flat Panel Display, FPD). Dựa trên các tính chất vật lý, hóa học và quang điện tử đặc biệt của vật liệu tinh thể lỏng, nó hiện là thiết bị hiển thị trưởng thành và được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghệ màn hình phẳng. , Chủ yếu được sử dụng trong TV, màn hình, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các lĩnh vực khác.

Hiện tại, cái gọi là LCD trên thị trường chủ yếu đề cập đến màn hình tinh thể lỏng bóng bán dẫn màng mỏng ma trận hoạt động (Thin Film Transistor LCD, TFT-LCD), bao gồm hai công nghệ bóng bán dẫn màng mỏng (TFT) và màn hình tinh thể lỏng ( LCD), được điều khiển bằng bóng bán dẫn màng mỏng. Màn hình LCD.

Công nghệ LCD xoắn Nematic ma trận thụ động (TN-LCD) và STN-LCD (Super Twisted Nematic LCD, STN-LCD) trong thời kỳ đầu phát triển của LCD đã dần bị loại bỏ.

Mô-đun màn hình TFT-LCD chủ yếu bao gồm một tấm nền tinh thể lỏng (Panel), một mạch dẫn động và một nguồn đèn nền (Back Light). Trong bảng tinh thể lỏng, một ô tinh thể lỏng được đặt giữa hai đế thủy tinh song song, đế thủy tinh phía trên nằm trên bộ phân cực (Polarizer), và phía dưới là bộ lọc màu (CF); nền thủy tinh bên dưới được dán các bóng bán dẫn màng mỏng, Bên dưới là bộ phân cực. Chức năng của nguồn đèn nền là cung cấp nguồn sáng nền có độ sáng trong mặt phẳng đồng nhất cho màn hình tinh thể lỏng và mạch truyền động cung cấp các thông tin màn hình hiển thị khác nhau cho màn hình hiển thị sau khi bật nguồn.

Nguyên lý hiển thị của TFT-LCD là: mạch dẫn động cung cấp thông tin của màn hình hiển thị, nguồn đèn nền phát ra nguồn sáng có độ sáng phân bố đồng đều đến màn hình hiển thị; bộ phân cực chuyển đổi ánh sáng tự nhiên không phân cực thành ánh sáng phân cực và bóng bán dẫn màng mỏng TFT thay đổi tín hiệu và điện áp Để điều khiển hướng quay của các phân tử tinh thể lỏng, để kiểm soát xem ánh sáng phân cực của mỗi điểm pixel có được phát ra hay không để đạt được mục đích hiển thị; bộ lọc màu làm cho mỗi pixel chứa ba màu cơ bản là đỏ, xanh lam và xanh lục, để nó hiển thị một màu cụ thể. Các pixel có màu sắc khác nhau này hiển thị hình ảnh ở mặt trước của bảng điều khiển.

Nguồn đèn nền của công nghệ màn hình tinh thể lỏng chủ yếu trải qua hai giai đoạn: đèn huỳnh quang catốt lạnh (CCFL) và WLED.

TV LED thực chất vẫn là màn hình LCD, nhưng đèn nền được thay đổi từ đèn huỳnh quang CCFL ban đầu thành đèn LED chiếu sáng trắng, vì vậy nó còn được gọi là WLED (diode ánh sáng trắng). Hơn 10 công ty niêm yết của A-share BDO Runda có sản phẩm màn hình LED.

Công nghệ đèn nền chấm lượng tử có những bước đột phá mang tính cách mạng về cả hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng. Đèn nền chấm lượng tử rất có thể là một cuộc cách mạng khác trong lịch sử phát triển tinh thể lỏng sau đèn nền CCFL và đèn nền WLED.

Chấm lượng tử bao gồm các nguyên tử kẽm, cadimi, selen và lưu huỳnh, bao gồm các nguyên tố nhóm IIB-VIB và nhóm IIIB-VB, chẳng hạn như CdTe, CdS, CdSe, PbS, InP và InAs, v.v. Chấm lượng tử được sử dụng như cấp nano vật liệu bán dẫn, Độ rộng vùng cấm lớn, có hai dạng điện phát quang và quang phát quang.

Sự phát quang và điện phát quang của vật liệu chấm lượng tử lần lượt được áp dụng cho QD-LCD và QLED.

QLED sử dụng khả năng tự phát quang của các chấm lượng tử được điều khiển bằng điện làm cơ sở của màn hình. Do khó khăn trong quá trình phát triển quy trình giải pháp, độ tin cậy thấp, hiệu suất phát ánh sáng xanh thấp, và tính độc hại của các thiết bị chấm lượng tử dựa trên cadmium, ngành công nghiệp tin rằng QLED phát quang điện để thương mại hóa công nghệ này vẫn sẽ mất hơn 10 năm.

Vào năm 2020, Viện Nghiên cứu Trung ương thuộc Tập đoàn BOE đã có một bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu điốt phát quang chấm lượng tử đủ màu, có độ phân giải cao (QLEDs), đạt được thiết bị QLED đủ màu, có độ phân giải cao. 500ppi và gam màu 114% NTSC. Công nghệ Các chỉ số đang dẫn đầu trên thế giới.

QD-LCD vẫn sử dụng cấu trúc chính của LCD, chỉ thêm màng chấm lượng tử trên đèn nền và ánh sáng phát ra từ đèn nền LED màu xanh được chuyển đổi bởi màng chấm lượng tử để hiển thị đầy đủ màu sắc.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Samsung dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc xây dựng dây chuyền sản xuất tấm nền QD-OLED vào năm 2020 và bắt đầu sản xuất doanh nghiệp vào năm 2021. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất của tấm nền mà còn cải thiện hiệu suất hiển thị của bảng điều khiển. Tấm nền OLED đã trở thành tiêu chuẩn cho TV độ nét cao thế hệ tiếp theo. Trước khi công nghệ điện phát quang chấm lượng tử phát triển, QD-OLED là một công nghệ màn hình rất có giá trị.

Theo báo cáo, Samsung Display sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm tấm nền QD-OLED (kết hợp công nghệ đèn nền và tự phát sáng, cộng với công nghệ chấm lượng tử của Samsung) vào quý 1 năm 2021 và dự kiến ​​bắt đầu sản xuất chính thức vào quý 2. Dây chuyền sản xuất tấm nền QD-OLED đầu tiên (dây chuyền sản xuất Q1) có thể sản xuất 30.000 tấm kính mỗi tháng, có thể đáp ứng các tấm TV 65 inch 8K (3 tấm) và màn hình 4K 32 inch (18 tấm). Theo báo cáo, nó là 65 inch. Sản lượng hàng năm của tấm nền QD-OLED dự kiến ​​đạt 800.000.

Hiện tại, có hai cách chính để thiết kế và ứng dụng công nghệ chấm lượng tử trên TFT-LCD, đó là On Edge way và On Surface way.

Công nghệ của On Edge&# 39 chủ yếu bắt nguồn từ QD Vision. Các công ty áp dụng công nghệ này bao gồm Sony và TCL; Công nghệ của On Surface&# 39 chủ yếu bắt nguồn từ 3M và Nano. Các công ty chọn công nghệ này bao gồm Samsung, Hisense và Changhong.

Trong chương trình nâng cấp On Surface của QD-LCD' s, chỉ cần thay đổi đèn LED trắng của màn hình LCD thành đèn LED xanh lam và chương trình lọc màu được tinh chỉnh. Phim chấm lượng tử được đặt dưới nguồn sáng và phim tăng cường độ sáng, và loại bỏ phim khuếch tán. Chi phí nâng cấp thấp, dễ dàng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và được kỳ vọng sẽ trở thành cấu hình tiêu chuẩn.

Trong chấm lượng tử, kẽm oxit và cadmium selenua là vật liệu chính, được chiếu trực tiếp lên hai loại chấm lượng tử thông qua ánh sáng LED xanh lam, phát ra ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh lục, sau đó trộn với ánh sáng xanh lam để tạo thành nguồn sáng trắng. .

Hiện tại, có hai nguyên tắc chính để hiện thực hóa các tấm tinh thể lỏng chấm lượng tử: thứ nhất, sử dụng vật liệu chấm lượng tử để thay thế các phốt pho màu vàng, sau đó gói chúng bằng đèn LED xanh lam và đưa vào tấm dẫn ánh sáng; thứ hai, khi thùng chứa chân không được xử lý, vật liệu Chấm lượng tử được đưa vào đó và đặt trên mép của tấm dẫn ánh sáng. Dưới sự chiếu sáng của đèn LED màu xanh lam cho ánh sáng đỏ và xanh lá cây, sau đó trộn với ánh sáng xanh lam tạo thành ánh sáng trắng và đi vào tấm dẫn sáng. Cuối cùng, ánh sáng phát ra từ đèn LED xanh được tạo thành bởi tấm dẫn sáng. Ánh sáng trắng.

Nguyên tắc của đèn nền chấm lượng tử được thể hiện trong Hình 1:

Chấm lượng tử TV LCD là một loại TV LCD sử dụng công nghệ phát sáng chấm lượng tử ở đèn nền. Bằng cách kiểm soát kích thước và sự phân bố của các chấm lượng tử, màu sắc và độ tinh khiết của ánh sáng do các chấm lượng tử phát ra sẽ được điều chỉnh để đạt được mục đích kiểm soát gam màu của TV chấm lượng tử. Bằng cách kiểm soát chính xác kích thước của các hạt chấm lượng tử, ba tọa độ màu cơ bản RGB có thể được kiểm soát, để vùng kín được mở rộng hơn nữa để đáp ứng gam màu 110%.

Do đó, TV chấm lượng tử là TV sử dụng công nghệ chấm lượng tử làm nguồn đèn nền, và thực chất là TV LCD (sử dụng đèn nền LED). Nó sử dụng đèn LED xanh lam làm nguồn sáng và đặt các vật liệu quang học sử dụng các chấm lượng tử giữa đèn nền và màn hình LCD. Màu sắc tươi sáng có thể thu được thông qua ba loại ánh sáng với các đỉnh sắc nét, đỏ, xanh lá cây và xanh lam, để gam màu có thể đạt hoặc vượt quá mức OLED.

Sự khác biệt chính giữa TV chấm lượng tử và TV LCD truyền thống là TV trước đây sử dụng công nghệ LED nâng cấp (thêm vật liệu nano và đèn nền xanh lam vào đèn nền LCD, chiếu sáng các chấm lượng tử màu đỏ và xanh lá cây với đường kính khác nhau để tạo thành ba màu cơ bản của RGB). TV LCD có đèn nền LED truyền thống có hiệu suất tốt hơn về chất lượng hình ảnh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, công nghệ hiển thị chấm lượng tử cũng được coi là một bước cải tiến đột phá trần thế của công nghệ LED, và nó trở thành một hướng đi mới cho sự phát triển của TV LCD.

TV chấm lượng tử có khả năng thể hiện màu sắc hoàn hảo. Hiệu ứng hình ảnh là tiêu chí đầu tiên để đánh giá TV. TV chấm lượng tử có nhiều tính năng như màu sắc tinh khiết, gam màu cao, hiệu suất ổn định và lâu dài, và có thể khôi phục 100% không gian màu. Các cảnh sáng và mờ có thể được phản chiếu tốt. Một trải nghiệm hình ảnh gần với thế giới thực.

Vật liệu chấm lượng tử có chi phí thấp, độ tinh khiết màu cực cao, màu phát quang có thể điều chỉnh và năng suất lượng tử huỳnh quang cao. Do đó, TV chấm lượng tử có tiềm năng rất lớn trong việc nâng cao gam màu của các thiết bị hiển thị.

Những điều đáng nhớ về sự phát triển của Quantum Dot TV:

Năm 2010, nhóm nghiên cứu của Samsung lần đầu tiên áp dụng chấm lượng tử vào một nguyên mẫu nghiên cứu LCD 46 inch, với gam màu 104,3% NTSC.

Vào năm 2013, công nghệ Color IQ do QD Vision tại Hoa Kỳ phát triển đã được sử dụng trong các dòng TV cao cấp do Sony tung ra thị trường và được gọi là" TRILUMINOS" Công nghệ.

Cuối năm 2014, Hisense và TCL công bố ra mắt thế hệ TV chấm lượng tử đầu tiên.

Vào tháng 1 năm 2015, Samsung đã công bố ra mắt TV màn hình cong SUHD TV màn hình cong chấm lượng tử mới của mình tại hội nghị CES.

Vào giữa năm 2015, Philips (Đài Loan TPV) đã ra mắt TV chấm lượng tử và màn hình chấm lượng tử.

Đầu năm 2016, TCL đã phát hành TV QUHD chấm lượng tử X1 đầu tiên trên thế giới'

Năm 2016, Samsung mua lại QD Vision, được gọi là" Cha đẻ của Màn hình chấm lượng tử" ;.

Vào năm 2017, chiếc TV QLED đầu tiên của Samsung, Q8C, đã ra đời. Đây là TV đầu tiên có thể khôi phục 100% âm lượng màu. Samsung cũng đã trở thành nhà sản xuất TV chấm lượng tử duy nhất hiện nay không chứa cadmium.

Hiện tại, TV chấm lượng tử vẫn đang trong giai đoạn phát quang, và chúng vẫn cần sự hỗ trợ của các nguồn đèn nền đối với những màn hình không phát quang. Với sự đột phá của nút thắt cổ chai kỹ thuật, công nghệ màn hình phát sáng hoạt động thực sự có thể được hiện thực hóa trong tương lai và hiệu suất hiển thị của nó sẽ được nâng cao.

Vì vậy, xét trên bình diện kỹ thuật thuần túy, TV chấm lượng tử về bản chất là công nghệ LCD, nhưng nó đã được nâng cao và cải tiến nên được coi là công nghệ quá độ.

OLED là công nghệ màn hình thế hệ thứ ba đại diện cho tương lai. OLED là viết tắt của Organic Light Emitting Diode. Cấu trúc cơ bản của nó tương tự như một chiếc bánh sandwich, bao gồm một oxit thiếc indium (ITO) mỏng, trong suốt, giống chất bán dẫn được nối với cực dương, cộng với một cực âm kim loại khác. So với màn hình tinh thể lỏng (LCD) truyền thống, ưu điểm lớn nhất của OLED là nó có thể dẻo, mỏng và trong suốt. Đồng thời, OLED còn có ưu điểm là tốc độ phản hồi nhanh, có thể giảm hiệu quả chóng mặt do chênh lệch thời gian phản hồi của màn hình, trở thành công nghệ hiển thị phù hợp nhất cho các thiết bị VR.

Ngoài ra, so với màn hình LCD, màn hình OLED cũng có hiệu suất chuyển đổi điện thành quang học cao hơn, tỏa nhiệt thấp hơn, độ tương phản cao hơn,

Độ sáng màn hình đồng đều hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và các ưu điểm khác. OLED được coi là công nghệ màn hình phẳng lớn thứ ba trong tương lai sau CRT và LCD.

TV chấm lượng tử và TV OLED rất khác nhau về nguyên tắc. TV chấm lượng tử đã cải thiện khả năng hiển thị đèn nền, nhưng bản chất vẫn là TV LCD. So với công nghệ đèn nền LED truyền thống, công nghệ chấm lượng tử có thể làm giảm hiệu quả ánh sáng xanh quá mức, do đó cải thiện gam màu và độ chính xác của màu sắc, làm cho gam màu tương đương hoặc thậm chí vượt qua mức của OLED.

OLED là một diode phát sáng hữu cơ có đặc tính tự phát sáng. Nó không cần đèn nền như màn hình tinh thể lỏng, miễn là nó được cấu tạo để tạo ra các ánh sáng có màu sắc khác nhau thông qua một lớp màu phát quang. Chính vì đặc tính tự phát sáng của nó mà OLED có thể có

Mức độ đen

, Độ chính xác màu tốt hơn và gam màu rộng hơn. Ngoài ra, nó còn có ưu điểm là siêu mỏng, có thể cuộn lại và tiêu thụ năng lượng thấp. Tuy nhiên, vật liệu OLED vốn không ổn định và có những khiếm khuyết rõ ràng về tuổi thọ và hiệu suất ánh sáng, tỷ lệ năng suất cũng khó đáp ứng yêu cầu thương mại.

Trên màn hình nhỏ, TV OLED có khả năng biểu cảm tuyệt vời, nhưng nếu áp dụng cho màn hình lớn, tỷ lệ thu được cực kỳ thấp do quá trình phức tạp, vì vậy bạn sẽ thấy rằng giá của TV OLED màn hình lớn trên thị trường là tương đối. cao. Ví dụ, Sony đã tung ra TV OLED 98 inch có giá 529.999 nhân dân tệ.

Độ sáng, HDR và ​​gam màu: TV chấm lượng tử hoạt động tốt hơn. Đèn nền LED được sử dụng bởi các chấm lượng tử có thể tăng độ sáng và duy trì trạng thái không bị phân rã trong thời gian dài. Ngoài ra, dưới cùng độ sâu màu và thang xám, các chấm lượng tử cũng có hiệu suất dải động HDR tốt hơn. Đặc tính tự phát sáng của OLED chắc chắn sẽ gây ra sự suy giảm của cơ thể phát sáng hữu cơ trong khi độ sáng cao, gây ra những hư hỏng vật lý không thể phục hồi, vì vậy nó hơi kém hơn về độ sáng, HDR và ​​gam màu;

Mức độ đen, tốc độ làm tươi và thời gian phản hồi và tính đồng nhất: TV OLED hoạt động tốt hơn, vì OLED có thể tắt hoàn toàn đèn nền và có thể kiểm soát từng điểm ảnh. Sau khi nhận được tín hiệu điện, TV OLED có thể hoàn thành ngay hành động đóng công tắc;

Góc nhìn và tính linh hoạt: TV OLED có lợi thế lớn hơn. Nó có thể đạt được góc nhìn 180 ° và có các đặc tính linh hoạt của riêng nó. Nó có thể nhận ra lõm, lồi, treo tường hai mặt và các cảnh hyperboloid phía trước và phía sau.

Xét về thang độ xám, giá thành và tuổi thọ: TV chấm lượng tử có ưu thế hơn vì OLED sử dụng phương pháp làm mờ PWM hoặc DC. Khi số màu của bảng điều khiển đạt đến 10 bit, là mức 1 024, sẽ khó điều khiển tay lái như các phân tử tinh thể lỏng. Đồng thời, các điểm ảnh phụ màu xanh lam được sử dụng trong OLED có tuổi thọ hạn chế và quá trình xử lý bảng điều khiển phức tạp hơn so với các chấm lượng tử, do đó tỷ lệ năng suất thấp.

Không khó để tích hợp công nghệ chấm lượng tử vào các TV LCD LED hiện nay, chỉ cần một lớp phim chấm lượng tử được thêm vào đèn nền LED của TV để điều chỉnh ánh sáng đi qua. Ưu điểm lớn nhất của việc này là chỉ cần chuyển đổi quy mô nhỏ dây chuyền sản xuất hiện có, chi phí tăng thêm không lớn.

Qua sự so sánh các khía cạnh trên, có thể thấy TV chấm lượng tử và TV OLED thực chất không giống nhau, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng.

Ngành này cũng có những quan điểm khác nhau, hiện được chia thành hai nhóm:

Trại chấm lượng tử được thống trị bởi Samsung, TCL và Xiaomi, cũng như Hisense và Sony. QDOLED của Samsung&# 39 đề cập đến công nghệ màn hình kết hợp các chấm lượng tử và OLED. Theo Samsung Electronics, đến năm 2025, hãng sẽ đầu tư 11 tỷ USD vào dây chuyền sản xuất QDOLED. TCL có 1.199 bằng sáng chế được công bố về điện phát quang chấm lượng tử, đứng thứ hai trên thế giới.

Trại OLED do LG, Skyworth, Changhong, Konka, Panasonic, Philips, Hisense và Sony thống trị. TV OLED gần như độc quyền bởi LG Display.

Do đó, dưới góc độ thị trường, không thể kết luận rằng TV chấm lượng tử là công nghệ quá độ và không có tương lai, vì dưới cùng một hiệu ứng hiển thị, TV chấm lượng tử có những ưu điểm khác như giá cả, tuổi thọ và năng suất cao. Hiện tại khi chưa thể kiểm soát hiệu quả giá thành của TV OLED thì công nghệ chấm lượng tử là giải pháp có chi phí thấp hơn và tốt hơn. TV chấm lượng tử có thể có vòng đời lâu dài và có thể là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của OLED trong một thời gian dài.

Từ thượng nguồn đến hạ nguồn, chuỗi công nghiệp màn hình chấm lượng tử bao gồm vật liệu chấm lượng tử ngược dòng và màng chắn, phim chấm lượng tử giữa dòng và TV chấm lượng tử hạ nguồn.

Giá thành của phim chấm lượng tử chủ yếu đến từ hai khía cạnh: phim cản và tập trung chấm lượng tử. Các công ty đại diện của nhà cung cấp vật liệu chấm lượng tử và màng chắn bao gồm 3M, Nanosys và QDVision ở Hoa Kỳ (được Samsung mua lại vào năm 2016), Nanoco ở Vương quốc Anh và Nanojing Technology.

Màng chắn cao là màng quang học có độ thấm rất thấp đối với các hóa chất phân tử thấp như khí và các hợp chất hữu cơ. Nó là một trong những vật liệu cốt lõi cho màn hình AMOLED và màn hình chấm lượng tử. Đặc tính rào cản của nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của màn hình. .

Các công ty phim hàng rào nước ngoài chủ yếu tập trung ở Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, với sự phát triển sớm hơn và công nghệ tương đối hoàn thiện, đồng thời chiếm vị trí chính trong thị trường phim hàng rào cao. Trong số các công ty sản xuất màng ngăn hơi nước trong nước, có rất nhiều công ty sản xuất màng bao bì thực phẩm, dược phẩm nhưng rất ít công ty thực sự làm màng ngăn hơi nước. Hiện tại, công ty có năng lực sản xuất quy mô lớn là Wanshun New Materials, màng chắn cao chấm lượng tử. Nó đã được cung cấp cho khách hàng vật liệu hiển thị chấm lượng tử hạ nguồn, và thiết bị đầu cuối được sử dụng trong các thương hiệu TV chấm lượng tử trong nước. Ngoài ra còn có Lucky, Kangdexin, v.v.

Nano có công suất sản xuất hàng năm khoảng 25 tấn chất cô đặc chấm lượng tử. Nó đã hợp tác với 3M để sản xuất phim chấm lượng tử trong một thời gian dài. Kể từ năm 2017, hãng đã hợp tác với Jizhi Technology để sản xuất phim chấm lượng tử. Các sản phẩm đã được kiểm chứng thành công bởi các nhà sản xuất như TCL, Hisense và BOE.

Quantum Dot Film Co., Ltd. chịu trách nhiệm hoàn thành quá trình tráng và ghép màng quang học chấm lượng tử. Các công ty đại diện 3M, Jizhi Technology, TD Optics, Nanocrystalline Technology, Xinhe Optics, v.v.; Hiện sản lượng toàn cầu của các công ty sản xuất phim chấm lượng tử chủ yếu tập trung ở đại lục So với Đài Loan, phim chấm lượng tử của Samsung chỉ dành cho các sản phẩm của chính họ và nó không tạo nên sự cạnh tranh nếu nó không được bán. 3M của Hoa Kỳ đã tuyên bố rút khỏi lĩnh vực này. Tuy nhiên, Trung Quốc Đài Loan cần có thời gian để phát triển khách hàng đại lục. Hiện tại, các công ty đại lục đang ở vị thế rất tốt trong giai đoạn đầu tăng tỷ lệ thâm nhập của màng chấm lượng tử, và họ có lợi thế rõ ràng về công nghệ, khách hàng và thị trường.

Warwick Advanced Materials, một công ty con của TD Optics, đã phát triển công nghệ phim chấm lượng tử từ năm 2016 và đạt được hợp tác với Nanosys vào năm 2017. Đây là một trong những công ty sớm nhất ở Trung Quốc tiến hành nghiên cứu và phát triển phim chấm lượng tử. Hiện tại, công ty đã bước đầu sở hữu khả năng sản xuất phim chấm lượng tử trên quy mô lớn, với năng lực sản xuất phim chấm lượng tử đạt 3 triệu mét vuông mỗi năm. Khách hàng hạ nguồn của nó chủ yếu là TCL, đạt doanh thu 10,39 triệu nhân dân tệ vào năm 2019. Vào đầu năm 2020, nó đã đạt được nguồn cung cấp khối lượng nhỏ từ hai nhà sản xuất nổi tiếng.

Shinwa Optics cung cấp phim chấm lượng tử cho TV QLED của Samsung Electronics. Gần một nửa nguồn cung cấp phim chấm lượng tử của Samsung' đến từ Hàn Quốc.

Công nghệ Nanojing đạt doanh thu 54,67 triệu sản phẩm màn hình chấm lượng tử vào năm 2019 và khách hàng của công ty bao gồm các nhà sản xuất TV như TCL và Hisense.

Jizhi Technology được thành lập vào tháng 3 năm 2007. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp phim quang học và nghiên cứu phát triển công thức phim chức năng, mô phỏng thiết kế quang học, công nghệ xử lý lớp phủ chính xác và các dịch vụ khác. Các sản phẩm phim quang học của công ty bao gồm phim khuếch tán, phim tăng cường độ sáng, phim chấm lượng tử, phim tổng hợp (DOP, POP, v.v.), phim phản chiếu bạc, phim 3D, phim bảo vệ, phim làm cứng điện thoại di động, v.v., được sử dụng rộng rãi trong TV, màn hình, máy tính xách tay, Các lĩnh vực ứng dụng hiển thị khác nhau như máy tính bảng, điện thoại thông minh, điều hướng, màn hình ô tô, v.v. Công ty đã đạt được hợp tác chiến lược với Nanosys, công ty hàng đầu toàn cầu về sản xuất chấm lượng tử, trong việc phát triển quang học phim tăng cường chấm lượng tử (QDEF). Hiện tại, nhà máy sản xuất dây chuyền sản xuất sơn phủ QDEF tiên tiến đã được xây dựng. Các sản phẩm phim chấm lượng tử của công ty đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại và mẫu TV LCD, điện thoại thông minh và các sản phẩm đầu cuối khác của Tập đoàn Xiaomi, và đã thành công vượt qua TPV, BOE, TCL, Hisense, Wechat, PPTV, AUO, VIZIO, Sony, Theo xác minh của các công ty như Lenovo và Philips, một số khách hàng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và ổn định.

Ngoài ra, còn có các công ty như Kangdexin, PJF và Changyang Technology. Kangdexin bắt tay với Dow để tham gia vào lĩnh vực chấm lượng tử không chứa cadimi, hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất sản phẩm và các giải pháp toàn diện, và màng chắn hơi nước của công ty' s đã được đưa vào sản xuất tại đầu năm. Công ty đã trở thành nhà cung cấp trong nước đầu tiên về màng chấm lượng tử không chứa cadimi, có thể đáp ứng các tiêu chuẩn tiên tiến của ngành công nghiệp không chứa cadimi do Trung Quốc và Liên minh Châu Âu thành lập, và có khả năng cung cấp ổn định cho màng chấm lượng tử từ 75 inch trở xuống. Phim chấm lượng tử của công ty' đã bước vào giai đoạn giao hàng mẫu và thử nghiệm cho khách hàng.

Dòng phim quang học vật liệu mới của Doublestar bao gồm phim chấm lượng tử QD, vv Các sản phẩm đã thâm nhập vào thị trường trong và ngoài nước. Các khách hàng chính bao gồm Samsung, Xiaomi, Skyworth, TCL, Changhong, Konka, TPV và các thương hiệu khác trong và ngoài nước, các nhà máy bế, v.v.

Theo trang web chính thức của Zhuoyi Technology, công ty có thể cung cấp các giải pháp công nghệ hiển thị chấm lượng tử. Công ty độc lập nghiên cứu và phát triển các vật liệu chấm lượng tử và các quy trình bán dẫn. Dự án hiển thị chấm lượng tử đang tiến triển thuận lợi. Các sản phẩm liên quan đang trong giai đoạn thử nghiệm. Samsung Electronics và Huawei đều là khách hàng của công ty.

Dongcai Technology đã tăng vốn và đầu tư vào Suzhou Xingshuo Nanotechnology, công ty tập trung vào việc phát triển và ứng dụng vật liệu chấm lượng tử.

Nhà máy sản xuất TV đầu cuối chịu trách nhiệm thiết kế, sản xuất và kinh doanh TV chấm lượng tử. Các công ty đại diện là Samsung, TCL và Hisense.

Với sự mở rộng của thị trường sản phẩm chấm lượng tử, giá phim chấm lượng tử cũng ngày càng giảm. Giá phim chấm lượng tử nhập khẩu đã giảm từ 150 đô la Mỹ mỗi mét vuông năm 2014 xuống 80 đô la Mỹ mỗi mét vuông năm 2017. Việc tăng tỷ lệ chuyển đổi và giá giảm hơn nữa sẽ có lợi cho việc quảng cáo quy mô lớn của ứng dụng của phim chấm lượng tử.

Xu hướng thâm nhập của TV chấm lượng tử bắt đầu từ dòng cao cấp (TV cao cấp thường có kích thước lớn hơn), và kích thước màn hình của toàn ngành TV vẫn chưa dừng lại xu hướng màn hình lớn, vì vậy kích thước trung bình của chấm lượng tử TV khoảng 55 inch.

Năm 2018, lô hàng TV chấm lượng tử trong nước đạt khoảng 3,5 triệu chiếc và dự kiến ​​đạt 8 triệu chiếc vào năm 2020. Diện tích hiển thị của TV 55 inch xấp xỉ 0,83 mét vuông. Từ đó, ước tính thị trường phim chấm lượng tử vào năm 2020. Nhu cầu là 6,64 triệu mét vuông. Theo giá phim chấm lượng tử trong nước hiện nay là 20 đô la Mỹ mỗi mét vuông, quy mô thị trường trong nước là gần 1 tỷ nhân dân tệ.


Bạn cũng có thể thích