“量子点”斩获诺奖,晶能光电积极融入显示产业变革
2023-10-1011:27:53[编辑: MiaHuang]

近日,因“发现和合成量子点”,来自美国麻省理工学院的蒙吉·巴文迪、美国哥伦比亚大学的路易斯·布鲁斯和俄罗斯物理学家阿列克谢·伊基莫夫被授予2023年诺贝尔化学奖。

“量子点”斩获诺奖,晶能光电积极融入显示产业变革

图片来源:诺奖官网

既可主攻也可助攻的广色域显示技术

量子点是近四十年来为数不多实现产业化的纳米材料之一,发展潜力巨大,其中最突出的应用是显示产业,主要是为显示产品实现更精准的色彩和更完美的色域。

QD技术可分为PL光致发光和EL电致发光,目前市面上主流量产为PL光致发光,PL应用转换效率与色彩表现相对成熟,与当前的主流显示技术配合,是LCD、OLED与Mini/Micro LED的理想互补技术:如三星就是QLED显示技术的霸主,一直在推动QD显示的多样性,其在2023推出了一款全新的Neo QLED 8K电视QN990C,即采用量子点Mini LED,就是利用分区控光通过纳米量子点膜片,让观看者感受到广色域色彩,此外,量子点矩阵技术还支持超精密的光路控制,从而减少炫目感和光晕效应,并在明暗画面都可以呈现更多细节。

“量子点”斩获诺奖,晶能光电积极融入显示产业变革

此外,被产业誉为终极显示技术的Micro LED应用中,透过QD色转换能有效减少制程复杂度;同时硅衬底近紫外UVA LED结合相应的RGB QD,可以实现全彩的Micro LED,因此量子点在其中的进度也一直备受产业关注。

晶能LED+QD探索更多精彩

晶能光电很早就开始研究芯片级封装CSP(Chip Scale Package)LED+QD在电视背光场景的应用,积累了非常深厚的技术创新能力和工艺经验,已大量应用于高端的量子点电视背光。CSP具有超薄、小发光面、高光密特性,易于光学指向性控制,适用于大电流驱动等特点,与量子点的窄半峰宽(FWHM)、宽色域等特性结果,为液晶显示技术带来了质的飞跃,实现LCD电视更高色域的显示效果,给观者更佳的视觉体验。

“量子点”斩获诺奖,晶能光电积极融入显示产业变革

晶能光电还开发了Mini CSP技术配合QD技术,可以提供更好的控光表现,超高原生对比度,并且在亮度、色域和使用寿命方面的表现都非常出色。

量子点色转换实现Micro LED全彩化的单片全彩技术路线采用大尺寸晶圆级键合技术,将Micro LED外延片与CMOS驱动晶圆键合,适配高光效的量子点颜色转换膜层,通过蓝光激发红绿量子点,从而实现芯片全彩化。

晶能光电具备365nm~650nm的UV&RGB InGaN LED 硅衬底外延能力,今年成功制备了5 μm pitch RGB像素矩阵并突破了12英寸硅衬底RGB Micro LED外延技术,且晶能光电十七年的硅基LED产业化经验将极大地推动这一技术的落地。

感谢发现和合成量子点的科学家们,让今天的人们可以生活在更加流光溢彩、绚丽多姿的彩色世界里。晶能光电也将为人类带来更为精彩的视觉体验而努力。(来源:晶能光电)

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