Đèn LED chấm lượng tử
Sep 02, 2021
1. Đèn LED chấm lượng tử là gì?
Đèn LED chấm lượng tử là thiết bị phát sáng hữu cơ chấm lượng tử có cấu trúc mới được sản xuất bằng cách kết hợp vật liệu hữu cơ hoặc chip LED với các tinh thể nano vô cơ phát sáng hiệu quả cao. So với phốt pho hữu cơ truyền thống, chấm lượng tử có bước sóng phát quang có thể điều chỉnh (bao phủ các dải hồng ngoại nhìn thấy và gần), hiệu suất lượng tử huỳnh quang cao (có thể lớn hơn 90%), kích thước hạt nhỏ, độ bão hòa màu cao và xử lý dung dịch chi phí thấp, Tính ổn định cao và các ưu điểm khác. Điều đặc biệt đáng chú ý là độ tinh khiết màu cao của ánh sáng khiến gam màu của nó có thể vượt qua tam giác màu tiêu chuẩn của HDTV. Do đó, điốt phát sáng dựa trên các chấm lượng tử dự kiến sẽ được sử dụng trong thế hệ tiếp theo của màn hình phẳng và ánh sáng.
Đặc trưng cho các thông số quang điện của chấm lượng tử:
1. Quang phổ phát quang (phổ PL): Quang phổ phát quang phản ánh mối quan hệ giữa bước sóng của ánh sáng phát ra và cường độ sáng. Từ phổ PL, có thể thu được các thông tin quang học cơ bản như độ đơn sắc của màu phát quang, cơ chế phát quang tổng hợp, kích thước hạt và tính đồng nhất phân bố của các chấm lượng tử, và bước sóng đỉnh phát xạ nội tại. Chiều rộng nửa chiều cao của quang phổ phát quang chấm lượng tử càng hẹp thì độ đơn sắc của sự phát xạ ánh sáng của chấm lượng tử càng tốt và càng ít khuyết tật và tạp chất của thiết bị kết hợp để phát ra ánh sáng.
2. Quang phổ hấp thụ tử ngoại nhìn thấy: Quang phổ hấp thụ tử ngoại nhìn thấy của các chấm lượng tử phản ánh mức độ hấp thụ ánh sáng có bước sóng khác nhau của các chấm lượng tử. Độ rộng vùng cấm của các chấm lượng tử có thể được tính toán từ vị trí của đỉnh hấp thụ trong quang phổ. Sự dịch chuyển giữa đỉnh hấp thụ đầu tiên của phổ hấp thụ chấm lượng tử và đỉnh phát xạ của quang phổ phát quang là sự dịch chuyển Stokes. Sự dịch chuyển Stokes càng lớn, khả năng tự hấp thụ của chấm lượng tử càng yếu và cường độ huỳnh quang của chấm lượng tử càng cao. .
3. Hiệu suất lượng tử phát quang: Hiệu suất lượng tử phát quang của dung dịch chấm lượng tử được đo bằng cách so sánh với cường độ huỳnh quang của một chất huỳnh quang tiêu chuẩn (thường là Rhodamine 6G). Năng suất lượng tử cao của các chấm lượng tử có thể cải thiện hiệu quả hiệu suất phát sáng của thiết bị, nhưng năng suất lượng tử của các chấm lượng tử hạt nhân thuần túy lắng đọng trong một màng mỏng sẽ thấp hơn từ 1 đến 2 bậc độ lớn so với năng suất lượng tử trong dung dịch. Các chấm lượng tử cũng có hiện tượng tự dập tắt huỳnh quang, nguyên nhân là do các exciton trong chấm lượng tử phân bố kích thước không đồng đều thông qua việc truyền năng lượng Foster tới các chấm không phát quang để tái tổ hợp không bức xạ.
Thứ hai, sơ đồ ứng dụng của đèn LED chấm lượng tử trong màn hình chiếu sáng
Chấm lượng tử có đỉnh phát xạ hẹp, bước sóng phát xạ có thể điều chỉnh, hiệu suất huỳnh quang cao, độ bão hòa màu tốt nên rất thích hợp làm vật liệu phát quang cho các thiết bị hiển thị. Ứng dụng của đèn LED chấm lượng tử trong lĩnh vực hiển thị ánh sáng chủ yếu bao gồm hai khía cạnh: a. Công nghệ đèn nền chấm lượng tử dựa trên đặc tính phát quang của chấm lượng tử (QD-BLU, tức là đèn LED trắng chấm lượng tử cảm ứng quang); NS. Công nghệ diode phát quang chấm lượng tử dựa trên lượng tử (QLED) với đặc điểm điện phát quang dạng chấm.
(1) Công nghệ đèn nền chấm lượng tử
Công nghệ đèn nền chấm lượng tử, cụ thể là đèn LED trắng chấm lượng tử cảm ứng quang, là công nghệ đèn nền dựa trên đặc tính phát quang của các chấm lượng tử.
(1) Các nguyên tắc cơ bản của công nghệ đèn nền chấm lượng tử
Nguyên tắc của hiện tượng phát quang chấm lượng tử (PL): lớp chấm lượng tử thu năng lượng dưới nguồn sáng bên ngoài và điện tử hấp thụ năng lượng của photon bị kích thích để chuyển từ vùng hóa trị sang vùng dẫn. Các điện tử ở dưới cùng của vùng dẫn và các lỗ trống ở trên cùng của vùng hóa trị có thể tạo ra sự phát quang tái tổ hợp phía vùng. Một phần của các điện tử và lỗ trống bị bắt bởi mức tạp chất tương đối nông, và các điện tử và lỗ trống bị bắt bởi mức tạp chất có thể trực tiếp tái hợp để tạo ra sự phát quang. Hoặc chuyển sang các khuyết tật sâu hơn. Phát xạ cạnh dải là cơ chế chính của sự phát quang của thiết bị. Sự phát quang kết hợp của các khuyết tật và tạp chất sẽ ảnh hưởng đến sự phát quang của các chấm lượng tử. Có khoảng hai sơ đồ triển khai cho đèn LED ánh sáng trắng chấm lượng tử cảm ứng quang màu tinh khiết:
1. Chuyển đổi màu sắc
Cơ chế chuyển đổi màu sắc là kết hợp các chip LED xanh lam với các chấm lượng tử màu xanh lá cây và đỏ để tạo ra các đèn LED trắng chấm lượng tử. So với việc trộn màu để tạo ra ánh sáng trắng, trộn một cách thích hợp sự phát quang điện của các chấm lượng tử có nhiều màu sắc khác nhau, sự chuyển đổi màu sắc để tạo ra ánh sáng trắng là ánh sáng xanh do chip LED phát ra sẽ bị hấp thụ bởi các chấm lượng tử và chuyển thành ánh sáng xanh lục và ánh sáng đỏ. . Nguyên tắc RGB được kết hợp với ánh sáng xanh còn lại để tạo thành ánh sáng trắng.
2. Ánh sáng trắng trực tiếp
Cơ chế ánh sáng trắng trực tiếp có nghĩa là chỉ có một loại chấm lượng tử phát sáng trong lớp phát sáng, được kích thích bởi tia cực tím do chip LED tia cực tím phát ra để phát ra ánh sáng có nhiều hơn một màu, và sau đó trực tiếp tái hợp để tạo ra ánh sáng trắng. Cơ chế trộn màu và chuyển đổi màu để tạo ra ánh sáng trắng liên quan đến vấn đề trộn và cân bằng một số màu ánh sáng, và sự không phù hợp của từng màu ánh sáng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng ánh sáng của đèn LED ánh sáng trắng. Vì vậy, người ta rất quan tâm đến việc sử dụng photpho trực tiếp phát ra ánh sáng trắng để chiếu sáng ở trạng thái rắn. Vì hầu hết sự phát xạ ánh sáng của các chấm lượng tử ánh sáng trắng trực tiếp liên quan đến các khuyết tật bề mặt, nên hiệu suất thấp. Để nhận ra ứng dụng cuối cùng của các chấm lượng tử ánh sáng trắng trực tiếp, cải thiện hiệu suất phát sáng là chìa khóa cần nghiên cứu.
(2) Ứng dụng thực tế của công nghệ đèn nền chấm lượng tử
Ứng dụng của công nghệ đèn nền chấm lượng tử trong thực tế là kết hợp chip LED xanh với vật liệu chấm lượng tử để thay thế đèn LED trắng, nguồn sáng nền của tấm tinh thể lỏng truyền thống. Các tấm tinh thể lỏng thu được còn được gọi là LCD chấm lượng tử.
Có ba cách để đóng gói các chấm lượng tử trong màn hình tinh thể lỏng. Đầu tiên là" On-Chip" phương pháp trong đó vật liệu chấm lượng tử được đặt trực tiếp trên chip LED màu xanh lam. Hai là niêm phong các chấm lượng tử trong một ống thủy tinh mỏng. Phương thức “On-Edge” được cài đặt trên cổng vào đèn LED của tấm dẫn hướng đèn nền. Phương pháp thứ ba là phương pháp “On-Edge” trong đó vật liệu dạng tấm với các chấm lượng tử kẹp giữa các tấm phim được dán giữa tấm dẫn sáng và tấm tinh thể lỏng. Bề mặt" phương pháp.
Nguồn: NANOCO, Phòng Nghiên cứu Chứng khoán Galaxy Trung Quốc
1. Phương án thiết kế của công ty 3M ở Hoa Kỳ và công ty Nanosys ở Đức
Vào năm 2012, 3M và Nanosys đã cùng nhau phát triển một loại phim dày chấm lượng tử (QDEF) được làm bằng vật liệu chấm lượng tử có thể mở rộng đáng kể gam màu của màn hình. Bằng cách kết hợp đèn LED xanh lam và QDEF, NTSC (Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền hình Quốc gia) có thể dễ dàng nhận ra. Gam màu rộng với tỷ lệ 100% đạt được sức mạnh biểu hiện màu sắc tương tự như EL hữu cơ, trong khi gam màu tiêu chuẩn của sản phẩm ban đầu là tỷ lệ NTSC là 70%.
QDEF phân tán các chấm lượng tử có đường kính 3nm và 7nm thành một màng mỏng, sau đó kẹp các chấm lượng tử qua một màng bảo vệ (hai lớp màng chắn oxy). QDEF được gắn giữa tấm dẫn sáng của đèn nền và bảng LCD (& quot; On-Surface" method), và nguồn đèn nền sử dụng đèn LED xanh lam để thay thế đèn LED trắng ban đầu. Các chấm lượng tử 3nm chuyển đổi ánh sáng xanh lam thành ánh sáng xanh lục dưới sự chiếu xạ của đèn LED xanh lam, trong khi các chấm lượng tử 7nm chuyển đổi ánh sáng xanh lam thành ánh sáng đỏ dưới sự chiếu xạ của đèn LED xanh lam và trộn với một phần ánh sáng xanh lam đi qua phim để thu được ánh sáng trắng . So với đèn LED trắng ban đầu có đặc tính bước sóng ổn định, sự kết hợp của LED xanh lam và QDEF có thể tạo ra các nguồn ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam với các đỉnh sắc nét, có thể cải thiện hiệu quả độ bão hòa màu của màn hình LCD. So với công nghệ gam màu cao truyền thống, công nghệ chấm lượng tử có thể tăng gam màu của LCD lên 30% mà không làm tăng độ dày màng CF. Mặt khác, nó cũng có thể tăng độ sáng của đèn nền và tiết kiệm năng lượng.
Nguồn: Nanosys, Phòng Nghiên cứu Chứng khoán Thiên hà Trung Quốc
2. Phương án thiết kế của công ty QDVision tại Hoa Kỳ
QDVision tin rằng vật liệu thô của chấm lượng tử có thể được sử dụng trong màn hình tinh thể lỏng với quy mô thị trường khổng lồ, và thúc đẩy" màu sắc sống động hơn" TV LCD chấm lượng tử. Lấy một chiếc TV 42 inch làm ví dụ, cần khoảng 100 tấn vật liệu chấm lượng tử mỗi năm. Để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của thị trường, phương pháp hiệu quả là lắp đặt vật liệu chấm lượng tử ở lối vào của tấm dẫn sáng (& quot; On-Edge" method) thay vì đèn. tấm hướng dẫn và bảng điều khiển LCD. Giữa (& quot; On-Surface" method), lượng vật liệu chấm lượng tử được sử dụng trong phương pháp này chỉ bằng 1/50 so với khi sử dụng phương pháp On-Surface và các ống thủy tinh rẻ và ổn định có thể được sử dụng để đóng gói vật liệu chấm lượng tử. Lợi thế chi phí lớn. Ngoài ra, mặc dù" On-Chip" Phương pháp đặt vật liệu chấm lượng tử trên bề mặt của chip LED có thể giảm sản lượng hàng năm xuống một phần vạn (10kg / năm), xét về sự sinh nhiệt của LED," On-Edge" phương pháp là sự lựa chọn tốt nhất. an toàn.
Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế (CES) vào tháng 1 năm 2013, Sony đã trình diễn một chiếc TV LCD được trang bị vật liệu quang học chấm lượng tử của QDVisions “ColorIQ”. TV LCD này được đặt tên là “Triluminos” và tỷ lệ gam màu NTSC cao hơn 70% so với TV gốc. Được tăng lên 100%, sử dụng công nghệ chấm lượng tử của QDVision' có thể có được sức mạnh biểu hiện màu tương tự như EL hữu cơ.
3. Phương án thiết kế Nanoco của Anh
Nanoco, nhà cung cấp vật liệu chấm lượng tử của Anh, đã hợp tác với Dow Chemical trong lĩnh vực công nghệ không chứa cadimi để triển khai thị trường chấm lượng tử. Hiện tại, công ty' công nghệ cốt lõi - sản xuất" CFQD" (các chấm lượng tử không chứa cadimi) không chứa nguyên tố độc hại cadmium (Cd) vẫn bị giới hạn ở mức vài kg mỗi năm, không đủ để đáp ứng thị trường đang phát triển tập trung vào các tấm nền LCD. nhu cầu. Để thiết lập một hệ thống sản xuất quy mô lớn, công ty đã ký thỏa thuận cấp phép độc quyền với Dow Chemical. Mục đích là sử dụng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng của Dow Chemical 39 trong lĩnh vực hóa chất để chuẩn bị cho việc mở rộng thị trường trong tương lai. Công nghệ mà hai đối tác sử dụng là" On-Surface" Phương pháp trong đó vật liệu dạng tấm có các chấm lượng tử kẹp giữa các tấm phim được dán giữa đèn nền và màn hình LCD. Theo quan điểm của tính ổn định của vật liệu chấm lượng tử và đặc tính dễ dàng nhúng vào các tấm tinh thể lỏng, phương pháp On-Surface được áp dụng để giành thị trường.
(2) Công nghệ diode phát sáng chấm lượng tử
Công nghệ diode phát quang chấm lượng tử, công nghệ QLED, là một loại công nghệ sản xuất đèn LED mới dựa trên đặc tính điện phát quang của các chấm lượng tử, và nó là một diode phát quang chấm lượng tử thực sự. Công nghệ đèn nền dựa trên chấm lượng tử về cơ bản là một màn hình LCD chấm lượng tử, nghĩa là một chấm lượng tử cộng với tấm nền tinh thể lỏng, là một cải tiến của màn hình LCD hiện tại, không phải là QLED theo đúng nghĩa.
(1) Các nguyên tắc cơ bản của công nghệ QLED
Nguyên tắc điện phát quang chấm lượng tử (EL): Điện phát quang QLED thường được cho là do tái tổ hợp tiêm hạt tải điện trực tiếp, truyền năng lượng cộng hưởng Forster hoặc kết hợp cả hai. Sau khi điện tử và lỗ trống được tiêm vào, có hai cách để đạt được hiện tượng điện phát quang: a. Các điện tử và lỗ trống được tiêm trực tiếp vào cùng một chấm lượng tử để nhận ra sự phát quang tái tổ hợp bức xạ trong chấm lượng tử; NS. Tiêm các electron và lỗ trống trong chất hữu cơ. Các lỗ tạo thành các exciton, và sau đó truyền năng lượng cho các chấm lượng tử dưới dạng truyền năng lượng cộng hưởng Forster. Một exciton, một cặp electron-lỗ trống, được tạo ra trong chấm lượng tử, và cuối cùng cặp electron-lỗ trống kết hợp lại để phát ra một photon. Hai cách tiếp cận này tồn tại đồng thời, có thể tối đa hóa hiệu quả phát sáng của QLED.
(2) Bốn kiểu cấu trúc cơ bản của QLED
Kể từ khi QLED điều khiển bằng điện được phát minh vào năm 1994, thiết bị đã trải qua bốn lần phát triển và thay đổi cấu trúc, đồng thời độ sáng và hiệu suất lượng tử bên ngoài của nó đã được cải thiện đáng kể.
1. LoạiI: sử dụng polyme làm lớp vận chuyển điện tích
Cấu trúc này sử dụng polymer làm lớp vận chuyển chất mang và là cấu trúc thiết bị QLED sớm nhất. Cấu trúc thiết bị điển hình của nó bao gồm các chấm lượng tử hạt nhân tinh khiết CdSe và các lớp kép polyme hoặc hỗn hợp của cả hai, được kẹp giữa hai điện cực. Cấu trúc này sử dụng lõi CdSe tinh khiết với hiệu suất lượng tử thấp và có hiện tượng điện phát quang ký sinh trong polyme, vì vậy thiết bị có hiệu suất lượng tử bên ngoài (EOE) thấp hơn và độ sáng tối đa nhỏ hơn.
2. Loại II: Sử dụng các phân tử nhỏ hữu cơ làm lớp vận chuyển điện tích
Năm 2002, Coe et al. đề xuất cấu trúc thiết bị QLED loại II kết hợp các chấm lượng tử một lớp và OLED hai lớp, sử dụng các vật liệu phân tử nhỏ hữu cơ làm lớp vận chuyển hạt tải điện. Cấu trúc này cho phép bổ sung một lớp chấm lượng tử một lớp trên nền OLED để tách quá trình vận chuyển hạt tải điện và quá trình phát sáng qua lớp hữu cơ, do đó cải thiện hiệu quả lượng tử bên ngoài của OLED.
Việc kết hợp cấu trúc OLED với một lớp chấm lượng tử cho phép mọi người thấy được hy vọng cải thiện hiệu quả của QLED. Thiết bị có cấu trúc này không chỉ có tất cả các ưu điểm của OLED mà còn có thể cải thiện độ tinh khiết quang phổ của thiết bị và nhận ra điều chỉnh màu phát sáng. Tuy nhiên, việc sử dụng một lớp hữu cơ dẫn đến giảm độ ổn định của thiết bị trong không khí. Giống như OLED truyền thống, QLED với cấu trúc này cần phải được đóng gói, điều này làm tăng chi phí sản xuất và hạn chế tính linh hoạt. Ngoài ra, bản thân cách điện của vật liệu bán dẫn hữu cơ đã hạn chế việc tối ưu hơn nữa mật độ dòng điện của thiết bị, do đó sẽ hạn chế độ sáng phát ra của thiết bị, và phổ phát sáng rộng của vật liệu bán dẫn hữu cơ thì không. có lợi cho việc tối ưu hóa độ tinh khiết của màu sắc của thiết bị.
3. LoạiIII: Tất cả lớp vận chuyển chất mang vô cơ
So với kiểu cấu trúc TypeII, kiểu cấu trúc này thay thế lớp vận chuyển chất mang hữu cơ bằng lớp vận chuyển chất mang vô cơ. Điều này cải thiện đáng kể độ ổn định của thiết bị trong không khí và cho phép thiết bị chịu được mật độ dòng điện cao hơn. Caruge và cộng sự. đã sử dụng phương pháp phún xạ để điều chế QLED hoàn toàn vô cơ với oxit thiếc kẽm và oxit niken lần lượt là các lớp vận chuyển electron và lỗ trống. Mật độ dòng điện tối đa mà thiết bị có thể chịu được đạt 4Acm-2, nhưng hiệu suất lượng tử bên ngoài nhỏ hơn 0,1%. Hiệu suất thiết bị thấp được cho là do sự phá hủy các chấm lượng tử trong quá trình phún xạ của lớp oxit, sự mất cân bằng khi tiêm hạt tải điện và sự dập tắt của huỳnh quang chấm lượng tử được tạo ra khi các chấm lượng tử được bao quanh bởi các oxit kim loại dẫn điện.
4. LoạiIV: Lớp vận chuyển lỗ trống hữu cơ xen lẫn với lớp vận chuyển electron vô cơ
Kiểu cấu trúc TypeIV sử dụng các lớp vận chuyển hỗn hợp hữu cơ và vô cơ để tạo ra các thiết bị QLED. Cấu trúc thường sử dụng chất bán dẫn oxit kim loại vô cơ loại N làm lớp vận chuyển điện tử và chất bán dẫn hữu cơ loại P làm lớp vận chuyển lỗ trống. QLED của cấu trúc lai có hiệu suất lượng tử bên ngoài cao và đồng thời có độ sáng cao. Trong số đó, Qian et al. báo cáo rằng hiệu suất lượng tử bên ngoài là 1,7%, 1,8%, 0,22% và độ sáng tối đa là 31000cdm-2, 68000cdm-2, 4200cdm-2 cấu trúc hỗn hợp màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam QLED.
Gần đây, màn hình màu QD-LED 4 inch đã được phát triển bằng cách sử dụng cấu trúc hybrid Type IV. Sử dụng công nghệ in vi tiếp xúc, độ phân giải của màn hình màu QLED hòa tan đạt 1000 ppi (kích thước điểm ảnh là 25 μm).
So với kiểu cấu trúc TypeII, độ dày màng chấm lượng tử được sử dụng trong kiểu cấu trúc TypeIII và TypeIV vượt quá một lớp đến 50nm. Do đó, cơ chế làm việc của kiểu kết cấu TypeIV tập trung vào cơ chế phun hạt tải điện hơn là cơ chế truyền năng lượng Forster.
(3) Phương pháp chuẩn bị thiết bị QLED
Trong phương pháp điều chế thiết bị QLED, các công nghệ chuẩn bị đã được chứng minh thành công bao gồm công nghệ tách pha, công nghệ in phun và công nghệ chuyển giao.
1. Công nghệ tách pha
Công nghệ tách pha có thể chuẩn bị tốt các chấm lượng tử keo đơn lớp có thứ tự diện tích lớn. Màng chấm lượng tử có thể được chuẩn bị từ dung dịch hỗn hợp chấm lượng tử của vật liệu thơm hữu cơ và vật liệu béo bằng phương pháp phủ spin. Trong quá trình làm khô bằng dung môi, hai vật liệu khác nhau được tách ra để tạo thành một chấm lượng tử một lớp mong muốn trên bề mặt của chất bán dẫn hữu cơ. Phương pháp này đáng tin cậy, linh hoạt và có thể được kiểm soát chính xác đồng thời với độ lặp lại tốt. Nồng độ dung dịch, tỷ lệ dung dịch, sự phân bố kích thước chấm lượng tử và hình dạng của các chấm lượng tử đều ảnh hưởng đến cấu trúc của màng. Kiểm soát tốt các yếu tố này có thể thu được QLED với hiệu suất cao và độ bão hòa màu cao. Tuy nhiên, vì phương pháp này sử dụng lớp phủ spin nên nó chỉ có thể tạo ra màn hình hiển thị đơn sắc.
2. Công nghệ in phun
Đối với màn hình đủ màu, người ta hy vọng sẽ tìm ra một quy trình chuẩn bị có thể tạo ra mẫu chấm lượng tử một lớp mà không cần đặt thêm yêu cầu về vật liệu và cấu trúc thiết bị. Quá trình in phun là một công nghệ chuẩn bị đáp ứng các điều kiện này. Công nghệ in phun là sử dụng đầu phun in cấp độ micromet để phun" mực" với các chức năng đặc biệt trên
Các đơn vị pixel được hình thành trên nền ITO có hoa văn. Việc sử dụng phương pháp phun có thể kiểm soát chính xác số lượng và vị trí của việc phân phối theo yêu cầu, có thể giảm chi phí sản xuất và cũng có thể thực hiện một khu vực rộng lớn và kích thước lớn.
3. Chuyển giao công nghệ
Công nghệ chuyển giao trước tiên là phủ dung dịch chấm lượng tử lên tấm silicon, sau đó cho bay hơi, rồi ép phần nhô ra thành lớp chấm lượng tử, tách bỏ lớp bề mặt và chuyển lên đế thủy tinh hoặc đế nhựa. Quá trình này đạt được nhiều điểm phụ nhất Chuyển đến chất nền.
(4) Những vấn đề chính của QLED hiện nay
1. Chi phí chuẩn bị
Chi phí sản xuất các thiết bị QLED có thể được chia đại khái thành chi phí nguyên vật liệu thô và chi phí sản xuất chế biến các vật liệu này. Vì QLED hiện đang sử dụng các công nghệ xử lý màng mỏng hộp công cụ tương tự, chẳng hạn như in phun và in vi tiếp xúc, định lượng bốc hơi nhiệt và phún xạ, v.v., mặc dù QLED có chi phí thấp hơn nhiều so với OLED về cấu trúc và công nghệ sản xuất, nhưng chúng đòi hỏi cao -môi trường sản xuất nhu cầu. Vẫn còn một số khoảng cách giữa nó và thương mại hóa.
2. Tuổi thọ
Hiện tại, tuổi thọ của các thiết bị QLED ở độ sáng video thấp nhất (100cd / m2) chỉ là 100-1000 giờ, thấp hơn nhiều so với tuổi thọ mà màn hình yêu cầu (hơn 10.000 giờ). Do hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu nên có thể có nhiều yếu tố khiến tuổi thọ của thiết bị ngắn lại. Khi các thiết bị QLED phát triển dựa trên nền tảng của OLED ở một mức độ nhất định, sự không ổn định vốn có của chất hữu cơ làm lớp vận chuyển điện tích của QLED có thể là lý do khiến tuổi thọ thiết bị ngắn của chúng. Trên cơ sở đó, cải thiện tính ổn định của các chất hữu cơ trong thiết bị đã trở thành một hướng nghiên cứu nhằm tăng tuổi thọ của QLED.
Thứ ba, ứng dụng của đèn LED chấm lượng tử
Đèn LED chấm lượng tử chủ yếu có hai hướng ứng dụng: một là màn hình LCD chấm lượng tử sử dụng công nghệ đèn nền chấm lượng tử và hướng còn lại là diode phát sáng chấm lượng tử QLED. Trong hai hướng ứng dụng này, ứng dụng của LCD chấm lượng tử tương đối đơn giản và thuần thục, khá nhiều sản phẩm đã xuất hiện, trong khi QLED vẫn đang trong quá trình phát triển và cải tiến liên tục.
(1) Ưu điểm ứng dụng của đèn LED chấm lượng tử
Vì đèn LED chấm lượng tử sử dụng vật liệu chấm lượng tử nên chúng đương nhiên có nhiều ưu điểm hơn so với vật liệu huỳnh quang hữu cơ.
(2) Tổng quan về sự phát triển của các ứng dụng LED chấm lượng tử
(1) Năm 2010
LG đã trình diễn một loại bảng điều khiển mới tại Hội nghị Thông tin Màn hình Quốc tế SID. Bảng điều khiển sử dụng đèn LED chấm lượng tử làm nguồn sáng nền. Độ tinh khiết màu của tấm nền LCD sẽ được cải thiện hơn nữa, do đó mở rộng gam màu hiển thị của tấm nền lên 30%.
(2) 2011
NanoPhotonica, một nhà phát triển vật liệu tiên tiến, đã tạo ra một bước đột phá lớn và khả thi trong công nghệ màn hình LED chấm lượng tử, công nghệ này sẽ sớm được sử dụng trong sản xuất hàng loạt màn hình. Màn hình được sản xuất bằng công nghệ NanoPhotonica-QLED sẽ có chất lượng hình ảnh tốt hơn, đồng thời giảm 30% điện năng tiêu thụ, giảm giá 75% và tăng tuổi thọ sử dụng lên gấp đôi. Nó có nhiều mục đích sử dụng và có thể được sử dụng trong các màn hình có kích thước khác nhau. Đằng sau nhiều công dụng là công nghệ in phun tiết kiệm chi phí không cần bay hơi chân không.
Samsung Electronics sử dụng lớp hữu cơ và lớp vô cơ làm lớp vận chuyển điện tử và lỗ trống của lớp phát sáng chấm lượng tử để chế tạo điốt phát sáng chấm lượng tử. Bằng cách tạo khuôn mẫu cho màng chấm lượng tử theo phương pháp truyền, Samsung Electronics đã sản xuất một nguyên mẫu của thiết bị màn hình QLED ma trận chủ động 4 inch đầy đủ màu sắc.
QDVision đã trình diễn màn hình LED chấm lượng tử 4 inch đầy đủ màu sắc trên SID. Chất lượng hình ảnh và hiệu quả của màn hình đã đạt đến mức của các OLED hiện có. QDVision kỳ vọng đạt được sản xuất hàng loạt màn hình LED chấm lượng tử trong vòng 3-5 năm.
Nanosys đã trình diễn công nghệ phim tăng cường chấm lượng tử QDEF tại SID vào năm 2011. Công nghệ này bổ sung một phim tăng cường chấm lượng tử giữa đơn vị đèn nền của màn hình LCD và mô-đun hiển thị, có thể tăng gam màu của màn hình LCD hiện tại lên 50%. %, đạt đến mức gam màu với OLED.
Năm 2011, Nanosys đã phát triển một TV LCD full HD 47 inch với gam màu 80% NTSC sử dụng phim phát sáng chấm lượng tử LED xanh lam làm nguồn sáng nền.
(3) 2013
Tháng 6/2013, Sony ra mắt mẫu TV LCD cao cấp sử dụng công nghệ chấm lượng tử trong đèn nền. Tháng 10 cùng năm, Amazon ra mắt máy tính bảng sử dụng các chấm lượng tử trong đèn nền LCD.
(4) 2014
Vào tháng 4, VX2457sml của ViewSonic, một thương hiệu công nghệ toàn cầu hàng đầu tại Hoa Kỳ, là một đại diện của công nghệ chấm lượng tử. Với công nghệ hiển thị chấm lượng tử, số lượng màu có thể được hiển thị có thể được tăng lên nhiều hơn và gam màu hiển thị của bảng điều khiển có thể được tăng lên 99% AdobeRGB, LCD Độ tinh khiết màu của bảng điều khiển cũng đã được cải thiện đáng kể, và Chất lượng hình ảnh ngày càng được cải thiện, từ đó mang đến cho người dùng một màn hình hiển thị màu sắc chuyên nghiệp và cực kỳ trung thực.
Vào tháng 9, Samsung Electronics, LGE và TCL đều lần đầu tiên trưng bày TV LCD sử dụng công nghệ đèn nền chấm lượng tử tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế (IFA) ở Berlin. Trong số đó, Samsung Electronics sẽ sản xuất hàng loạt TV QDLCD vào quý 1 năm sau. SDC sẽ cung cấp Opencell. Đợt sản phẩm đầu tiên sẽ có kích thước 55 inch và 66 inch, định vị ở thị trường siêu cao cấp.
TCL sẽ sử dụng tấm nền Huaxing 55 inch UHD và 3MQDEF, với gam màu 105% và có kế hoạch sản xuất hàng loạt sớm nhất là vào cuối năm 2014. LGE cũng đã hợp tác với QDvision để phát triển công nghệ đèn nền chấm lượng tử và có kế hoạch ra mắt TV QDLCD, nhưng chiến lược sản phẩm của hãng trong năm 2015 vẫn sẽ tập trung vào các sản phẩm OLED. Sony cũng có kế hoạch tung ra các sản phẩm TV QDLCD trên 55 inch.
Vào đầu năm 2014, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đã phê duyệt bằng sáng chế có tên" Màn hình nâng cao Chấm lượng tử với Bộ lọc Dịch chuyển" được nộp bởi Apple vào năm 2012. Bằng sáng chế nêu chi tiết về công nghệ chấm lượng tử và cách công nghệ này được áp dụng trên thiết bị di động như iPhone.
(5) 2015
Samsung quảng cáo mạnh mẽ" SUHDTV" tại Triển lãm Điện tử CES2015, nêu bật những ưu điểm của nó về độ sáng, khả năng tái tạo màu sắc và trình chiếu chi tiết, những điểm khác biệt so với TV UHD (Ultra HD) thông thường. Nhưng về bản chất, SUHD cũng dựa trên công nghệ chấm lượng tử, nhưng Samsung đã tối ưu hóa tinh thể nano và bộ xử lý hình ảnh, trông đẹp hơn so với TV 4KLED đèn nền trước đây.
Tại CES2015, TCL Group cũng đã tổ chức một hội nghị quảng bá sản phẩm mới tại triển lãm và phát hành TV chấm lượng tử H9700 đầu tiên của Trung Quốc 39 cho thị trường Bắc Mỹ, trở thành điểm nhấn của triển lãm CES 2015 tại Hoa Kỳ. .
(6) 2016
Tại triển lãm IFA 2016, Samsung đã trưng bày nhiều mẫu TV màn hình lớn mới. TV chấm lượng tử dựa trên SUHD đã chiếm một nửa bầu trời ngoài 19 TV chấm lượng tử mới có kích thước từ 43 inch đến 88 inch, Samsung cũng đã phát hành màn hình chơi game cong chấm lượng tử đầu tiên.
Vào tháng 9, TCL tung ra dòng sản phẩm quan trọng dành cho mùa thu, ra mắt thương hiệu phụ cao cấp" Chuangyi" (Tên tiếng Anh" Xess"), và các sản phẩm TV chấm lượng tử, máy tính bảng, điện thoại di động và các sản phẩm thiết bị đầu cuối khác, trong đó TV chấm lượng tử X2 được sử dụng làm sản phẩm chủ lực quan trọng dự kiến sẽ chính thức tung ra thị trường trong ba tháng.
(3) Phân tích thị trường ứng dụng LED chấm lượng tử
Thị trường ứng dụng của đèn LED chấm lượng tử được chia thành QLED và LCD chấm lượng tử. Do việc thương mại hóa QLED chưa đủ chín muồi nên thị trường ứng dụng đèn LED chấm lượng tử hiện tại về cơ bản là do LCD chấm lượng tử chiếm lĩnh.
(1) Dự báo thị trường ứng dụng QLED toàn cầu
Mặc dù mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào màn hình LCD chấm lượng tử, nhưng QLED là diode phát sáng chấm lượng tử thực sự, được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ tiếp theo của công nghệ màn hình OLED. Theo dự báo trong tương lai của IDTechExResearch, quy mô thị trường của QLED có thể đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và quy mô thị trường của lĩnh vực hiển thị là 9,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 85%.
Hình 26: Dự báo quy mô thị trường ứng dụng QLED
(2) Dự báo thị trường ứng dụng màn hình LCD lượng tử toàn cầu
Công nghệ hiển thị chấm lượng tử đã xuất hiện từ những năm 1990, nhưng gần đây nó mới trở nên phổ biến trên thị trường TV. Tấm nền LCD đã được phát triển trong nhiều thập kỷ, và cải tiến chính nằm ở sự phát triển của công nghệ đèn nền. Đèn nền LED hiện nay đã trở thành xu hướng chủ đạo và có hiệu quả hiển thị tốt hơn đèn nền đèn huỳnh quang cathode lạnh truyền thống. Nhưng rõ ràng đèn nền LED không phải là thuốc chữa bách bệnh. Cái gọi là" WhiteLED" có một phổ rất rộng. Do đó, để hiển thị các màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam bão hòa hơn, cần phải có công nghệ làm mờ chính xác hơn và cũng có một số điểm nghẽn. OLED tự phát sáng có hiệu quả tái tạo màu tốt hơn, nhưng giá thành rất cao, thị trường chấp nhận thấp và việc sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn là rất phi thực tế. Chấm lượng tử là một công nghệ hiển thị hiệu quả hơn trong công nghệ màn hình tinh thể lỏng. Các chấm lượng tử có thể chuyển đổi các nguồn ánh sáng xanh thuần túy thành đỏ và xanh lá cây, ngăn chặn hiện tượng đổ màu và đạt được đầu ra cân bằng hơn của ba màu cơ bản. Đồng thời, mức tiêu thụ điện năng và giá thành của nó cũng thấp hơn so với OLED. Xét rằng công nghệ chấm lượng tử có thể mang lại hiệu suất năng lượng và hiệu suất màu cao hơn, đồng thời giảm chi phí, LCD chấm lượng tử có thể sớm trở thành lựa chọn phổ biến nhất trên thị trường TV cao cấp.
Quy mô thị trường của màn hình LCD chấm lượng tử vào năm 2015 là 77,6 triệu đô la Mỹ, và dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 477 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, tăng 515% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy rằng quy mô thị trường của màn hình LCD chấm lượng tử sẽ cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ trong 5 năm tới, với tiềm năng rất lớn.
Hình 27: Dự báo quy mô thị trường LCD lượng tử
Màn hình LCD chấm lượng tử có ba hình thức đóng gói: On-Surface, On-Edge và On-Chip. Hiện tại, hai phương pháp đầu tiên là các hình thức đóng gói chính của màn hình LCD chấm lượng tử. Năm 2015, quy mô thị trường của màn hình LCD chấm lượng tử đóng gói ở dạng On-Surface và On-Edge lần lượt là 69,5 triệu đô la Mỹ và 8,1 triệu đô la Mỹ, và quy mô thị trường dự kiến là 425,4 triệu đô la Mỹ và 16,1 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, tương ứng. Quy mô thị trường của định dạng On-Surface đang tăng lên qua từng năm và quy mô thị trường của định dạng On-Edge vào năm 2018 dự kiến sẽ đạt 20,2 triệu đô la Mỹ, theo sau là xu hướng giảm. Màn hình LCD lượng tử được đóng gói ở định dạng On-Chip dự kiến sẽ có quy mô thị trường là 7 triệu đô la Mỹ vào năm 2018 và đạt 3570 đô la Mỹ vào năm 2020, sẽ vượt quá quy mô thị trường của gói định dạng On-Edge. Bao bì trên bề mặt là lựa chọn chính cho màn hình LCD chấm lượng tử. Thị phần năm 2015 là 89,6% và dự kiến sẽ chiếm 89,1% vào năm 2020.
Do hiệu suất tuyệt vời của nó, LCD lượng tử sẽ được sử dụng rộng rãi trong màn hình tivi (TV), màn hình giám sát (màn hình), màn hình máy tính xách tay (notebook), màn hình máy tính bảng (tablet) và màn hình điện thoại di động (smartphone). Năm 2015, quy mô thị trường TV, màn hình và máy tính bảng lần lượt là 73,5 triệu đô la Mỹ, 3,5 triệu đô la Mỹ và 500.000 đô la Mỹ và các lô hàng lần lượt là 1,4 triệu, 400.000 và 100.000 chiếc. Quy mô thị trường dự kiến sẽ lần lượt vào năm 2020 Với 41,3 triệu đô la Mỹ, 24,2 triệu đô la Mỹ và 19,3 triệu đô la Mỹ, các lô hàng là 24,5 triệu chiếc, 3,2 triệu chiếc và 4,7 triệu chiếc. Năm 2016, quy mô thị trường của máy tính xách tay là 700.000 đô la Mỹ, với số lượng xuất xưởng là 100.000 chiếc. Ước tính đến năm 2020, quy mô thị trường sẽ là 4 triệu đô la Mỹ, với lượng xuất xưởng 800.000 chiếc. Quy mô thị trường điện thoại thông minh năm 2018 là 1,1 triệu đô la Mỹ, với lượng xuất xưởng 500.000 chiếc. Ước tính đến năm 2020, quy mô thị trường là 13,5 triệu đô la Mỹ, với lượng xuất xưởng 7,4 triệu chiếc. TV chấm lượng tử là lĩnh vực ứng dụng chính của màn hình LCD chấm lượng tử, chiếm khoảng 94,8% tổng thị trường vào năm 2015 và dự kiến sẽ đạt khoảng 87,2% vào năm 2020.
Hình 31: Dự báo lô hàng cho các ứng dụng LCD chấm lượng tử
Trong 5 năm tới, TV chấm lượng tử sẽ chiếm phần lớn thị trường ứng dụng LCD chấm lượng tử. Trong năm 2015, các lô hàng TV chấm lượng tử 40-49 inch là 100.000 chiếc, 50-59 inch là 800.000 chiếc và 60-69 inch đã được xuất xưởng. Inch là 400.000 chiếc, và lượng xuất xưởng vào năm 2020 dự kiến sẽ lần lượt đạt 8,3 triệu chiếc, 11,9 triệu chiếc và 3,9 triệu chiếc. Người ta ước tính rằng lô hàng TV chấm lượng tử lớn hơn 70 inch sẽ là 100.000 chiếc vào năm 2017 và 400.000 chiếc vào năm 2020. 40-60 inch là nhu cầu chính đối với TV chấm lượng tử, chiếm 69,2% tổng số lô hàng trong năm 2015 và 82,5 % vào năm 2020. Ngược lại, nhu cầu đối với hơn 70 inch là nhỏ.
Hình 33: Dự báo lô hàng của các kích cỡ khác nhau của TV chấm lượng tử
4. Các nhà sản xuất chấm lượng tử lớn trên toàn cầu
Hiện trên thế giới có khoảng 60 đơn vị thực hiện nghiên cứu chấm lượng tử, bao gồm các doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan nghiên cứu,… Trong đó, phải kể đến 3 nhà sản xuất vật liệu chấm lượng tử hàng đầu thế giới-Nanoco tại Vương quốc Anh, QDVision tại Hoa Kỳ. và Nanosys ở Đức, đã dần hình thành thế kiềng ba chân, ba công ty này gần như đã chia cắt thị trường, và Hangzhou Nanojing Technology Co., Ltd. là doanh nghiệp nội địa duy nhất có năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ chấm lượng tử.
(1) Các công ty chấm lượng tử lớn của nước ngoài
(1) Nanoco, Vương quốc Anh
Nanoco của Anh được thành lập vào năm 2001 và vị thế trên thị trường của nó là trở thành nhà sản xuất và cung cấp các chấm lượng tử không chứa cadmium (CFQD) thân thiện với môi trường. Nó đã hợp tác với Dow Chemical ở Hoa Kỳ để sản xuất thử nghiệm màn hình tinh thể lỏng sử dụng chấm lượng tử không chứa cadmium (Cd) vào năm 2014. Nó đã được chứng minh trong" SID2014" vào ngày 2 tháng 6 và đã thông qua" On-Surface" dạng gói, nhưng chưa có báo cáo công khai về các sản phẩm ứng dụng. Ngoài ra, việc sản xuất hàng loạt vật liệu đèn nền chấm lượng tử sắp tới của Samsung chủ yếu đến từ Nanoco và Dow Chemical. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty' là 196 triệu đô la.
Thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng của Nanoco 39 trong năm 2015 lần lượt là 3,2 triệu đô la Mỹ và 12,9 triệu đô la Mỹ. Trong sáu năm liên tiếp, lợi nhuận ròng âm và ngày càng mở rộng, thua lỗ. Thu nhập hoạt động của nó trong năm 2015 đến từ ba phần: thu nhập từ tiền bản quyền và giấy phép, vật liệu chấm lượng tử và dịch vụ kỹ thuật, trong đó vật liệu chấm lượng tử chiếm 21,9% thu nhập hoạt động của công ty.
Tổng quan về kinh doanh vật liệu chấm lượng tử Nanoco:
1. Hiển thị đèn nền: CFQD có thể tăng đáng kể gam màu hiển thị (tăng 30%) giúp hình ảnh sống động như thật, màu sắc đẹp hơn và không cần thay đổi chế độ xử lý hiển thị LCD và LED hiện có, chi phí thấp hơn và dễ sử dụng hơn bởi phần lớn LCD (LED) được nhà sản xuất chấp nhận. Hướng ứng dụng: bảng điều khiển điện thoại di động, máy tính bảng, màn hình máy tính, TV, v.v.
2. Ánh sáng: Bằng cách kiểm soát kích thước của CFQD, nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu của ánh sáng có thể được điều chỉnh chính xác để đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng về ánh sáng. Ngoài ra, do hiệu suất chuyển đổi quang điện tuyệt vời hơn của CFQD, việc sử dụng các nguồn sáng LED có thể được giảm bớt để đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng hơn. Hướng ứng dụng: Bao bì LED, thiết bị chiếu sáng LED, đèn LED, sản phẩm chiếu sáng LED, v.v.
3. Năng lượng mặt trời màng mỏng: Hạt nano (CIGS) do Nanoco sản xuất có hiệu suất chuyển đổi quang điện rất tốt. Khác với các phương pháp xử lý hiện nay, các hạt nano có thể được sử dụng để sản xuất pin mặt trời màng mỏng theo phương pháp dung dịch, và tỷ lệ sử dụng nguyên liệu đạt 90%, cao hơn nhiều so với phương pháp bốc hơi và phún xạ hiện nay.
Phương pháp chụp
4. Biomedicine: CFQD tan trong nước và CFQD chức năng, hướng ứng dụng: chẩn đoán hình ảnh sinh học, in vivo và in vitro in vivo.
(2) QDVision, Hoa Kỳ
Hoa Kỳ QDVision được thành lập vào năm 2004 bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nổi tiếng thế giới, trong đó có Moungi Bawendi, cha đẻ của công nghệ hiển thị chấm lượng tử. Ngoài việc sở hữu hơn 250 bằng sáng chế và bằng sáng chế đang chờ xử lý, nó cũng đã nhận được sự chấp thuận từ Hoa Kỳ. Nhiều giải thưởng bao gồm" nổi tiếng; Giải thưởng Hóa học Xanh của Tổng thống" do Cục Bảo vệ Môi trường cấp. Nó hợp tác với Nexxus Lighting của Hoa Kỳ để ra mắt nguồn chiếu sáng chấm lượng tử thương mại vào năm 2009. Ống đèn nền chấm lượng tử phát hành năm 2013 đã được áp dụng cho TV của Sony Corporation ở Nhật Bản, sử dụng" On-Edge" phương pháp đóng gói. QDVision tuyên bố rằng sản lượng hàng tháng của các thành phần quang học chấm lượng tử có thể đạt 1 triệu.
QDVision là công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ hiển thị chấm lượng tử. Công nghệ hiển thị chấm lượng tử ColorIQ của nó cung cấp một giải pháp thành phần độc đáo cho phép màn hình xuất ra" gam đầy đủ" màu sắc. Kể từ năm 2013, công ty đã bán được hơn một triệu thiết bị quang học ColorIQ và tiếp tục hợp tác với các thương hiệu trên thị trường TV và màn hình bao gồm TCL, Hisense, Philips và Konka. TV và màn hình chấm lượng tử sử dụng công nghệ ColorIQ đã được liệt kê ở Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu.
Công nghệ hiển thị chấm lượng tử ColorIQ là công nghệ bán dẫn phát sáng tiên tiến được phát triển bởi QDVision. Các sản phẩm liên quan được làm bằng vật liệu chấm lượng tử, có thể phát ra ánh sáng đỏ, lục và lam băng thông hẹp rất tinh khiết và bão hòa. Thông qua việc tích hợp các thành phần quang học ColorIQ và công nghệ hiển thị của khách hàng, TV LCD có thể đạt được gam màu rộng hơn và đạt tiêu chuẩn 100% NTSC. Hướng ứng dụng: TV LCD màn hình lớn, máy tính cá nhân, màn hình máy trạm, điện thoại thông minh, lĩnh vực chiếu sáng, v.v.
(3) Nano, Đức
German Nanosys được thành lập vào năm 2001 và là một trong những công ty đi đầu trong công nghệ hiển thị chấm lượng tử. Công ty nắm giữ hơn 300 bằng sáng chế liên quan đến màn hình chấm lượng tử. Năm 2012, công ty hợp tác với 3M để phát triển công nghệ màng dày chấm lượng tử (QDEF). , Việc sử dụng công nghệ QDEF không chỉ có thể mở rộng gam màu từ 70% NTSC lên 100%, mà còn tăng hiệu suất phát sáng được thể hiện qua tỷ lệ giữa độ sáng của màn hình LCD với công suất của đèn nền khoảng 50%. Nó thông qua" Trên bề mặt" Dạng gói.
Hoạt động kinh doanh vật liệu chấm lượng tử của Nanosys chủ yếu bao gồm chất cô đặc chấm lượng tử và công nghệ QDEF. Công ty hiện có cơ sở sản xuất tập trung chấm lượng tử lớn nhất thế giới với sản lượng hàng năm là 25 tấn và nguồn cung hàng năm là 6 triệu TV chấm lượng tử 60 inch.
Với khả năng của vật liệu chấm phụ, một loạt sản phẩm chấm lượng tử mới, chẳng hạn như ống chấm lượng tử, sẽ được tung ra thị trường sau năm 2015. Công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với một số thương hiệu máy tính và màn hình nổi tiếng như 3M, Samsung, Sharp và LG, và các sản phẩm của họ được sử dụng rộng rãi trong máy tính bảng, TV, điện thoại thông minh, v.v.
(2) Các công ty chấm lượng tử lớn trong nước
(1) Công ty TNHH Công nghệ Hàng Châu Najing
Najing Technology được thành lập vào tháng 8 năm 2009. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia với vật liệu mới bán dẫn chấm lượng tử làm công nghệ cốt lõi. Hoạt động kinh doanh chính của nó là nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm vật liệu mới chấm lượng tử. Dot material' thiết kế, tổng hợp và sửa đổi bề mặt đang ở vị trí hàng đầu trên thế giới và nó là công ty nội địa duy nhất được liệt kê trên New Third Board. Nó có khả năng nghiên cứu khoa học mạnh mẽ và giá trị thị trường hiện tại là 1,63 tỷ nhân dân tệ.
Thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng của Najing Technology năm 2015 lần lượt là 7,31 triệu nhân dân tệ và -4,9 triệu nhân dân tệ. Lợi nhuận ròng trong bốn năm liên tiếp là âm, nhưng số lỗ trong ba năm qua ngày càng giảm. Vật liệu chấm lượng tử của công ty' và các ứng dụng của chúng đang trong giai đoạn giới thiệu và xác minh trên thị trường. Mặc dù nó có những lợi thế cạnh tranh về công nghệ không thể thay thế và các sản phẩm ứng dụng của nó bao gồm cả ống lượng tử đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt, nhưng vẫn còn tiếp tục thua lỗ trước khi thu nhập hoạt động khách quan được hình thành. Rủi ro hoạt động. Thu nhập hoạt động của công ty trong năm 2015 đến từ 5 mảng: sản phẩm chiếu sáng, vật liệu phát quang bán dẫn, dịch vụ kỹ thuật, sản phẩm sinh học và sản phẩm trưng bày. Thu nhập hoạt động lần lượt chiếm 56,8%, 26,2%, 11,4%, 4,7% và 1%. Sản phẩm trưng bày Tỷ trọng còn nhỏ.
Tổng quan về hoạt động kinh doanh chính của Najing Technology 39:
1. Vật liệu chấm lượng tử: được chia thành bốn hệ thống sản phẩm - thuốc thử chấm lượng tử chứa cadimi, thuốc thử chấm lượng tử không chứa cadimi, tinh thể nano kim loại và tinh thể nano oxit, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị phát sáng, pin mặt trời, xúc tác, dấu ấn sinh học và y sinh Nghiên cứu cơ bản và phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực khác.
2. Công nghệ màn hình chấm lượng tử ColorIn: Các sản phẩm bao gồm thiết bị chuyển đổi ánh sáng chấm lượng tử (Q-LCD) và màng chuyển đổi ánh sáng chấm lượng tử (QLCF), được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm đầu cuối như TV, màn hình và điện thoại di động.
3. QLED: Trung tâm nghiên cứu dự án in và hiển thị OLED đã được thành lập, và sự phát triển công nghiệp của công nghệ in và hiển thị QLED đang được thúc đẩy tích cực.
4. Biomedicine: Thành lập công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, Beijing Najing Biotechnology Co., Ltd., chuyên về ứng dụng và quảng bá các chấm lượng tử trong lĩnh vực khoa học đời sống. Các sản phẩm bao gồm điểm đánh dấu chấm lượng tử, bộ ghi nhãn chấm lượng tử, nền tảng kiểm tra nhanh chấm lượng tử, v.v.
5. Ánh sáng tự nhiên tinh thể nano: Sử dụng tinh thể nano chấm lượng tử độc quyền kết hợp với công nghệ kích thích từ xa được ủy quyền toàn cầu CREE của Hoa Kỳ, thiết bị phát sáng mặt nạ hình cầu silicon 3D dựa trên công nghệ mô phỏng quang phổ ánh sáng tự nhiên được phát triển, giúp chồng lên nhiều hơn hơn 95% ánh sáng tự nhiên và vùng quang phổ khả kiến lành mạnh. Cho đến nay, nó là nguồn sáng nhân tạo gần nhất với ánh sáng tự nhiên.







