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使用半偏振微型发光二极管,全彩色量子点转换技术已经突破!

作者:baidu.com来源:未知   添加时间:2020-05-25 19:34   浏览次数:

微型发光二极管被认为是取代薄膜晶体管液晶显示器和有机发光二极管显示器的下一代显示技术。基于发光二极管的高性能,理想的微型发光二极管显示器具有高像素、高对比度、自发光、低能耗和长寿命等优点,受到高度重视。

然而,目前的微型发光二极管仍面临许多难以克服的问题。其中,研究者和制造商最困惑的问题是传质过程,如何快速准确地将红、蓝、绿三色发光二极管芯片连接到面板的驱动电路,以及克服芯片材料特性差异的挑战。特别是红色的微型发光二极管仍然存在易碎等问题。利用传质技术进行大规模生产的解决方案尚未提出。

台湾交通大学的郭教授等人与美国萨普路、耶鲁大学和厦门大学的研究人员合作,利用半极性微发光二极管连接量子点光致抗蚀剂技术构建了一个高色常数全色微发光二极管阵列。光子学研究杂志已经接管了相关的研究功效,并将很快公布。

照片来源:陈等2020

该研究小组的主持人郭透露,为了减少巨额资金转移,该小组长期以来一直致力于量子点荧光粉红转换技术的应用。实现全色功能只需要一个彩色发光二极管芯片(蓝光或近紫外光)和不同颜色的量子点荧光粉,量子点荧光粉的显色性非常突出。

郭也提到,除了大规模转让过程的挑战,发光二极管芯片本身也面临许多问题。例如,蓝绿色发光二极管芯片将随着工作电流而变化,导致发光颜色的变化。这意味着当光源改变合资企业的亮度时,显示器可能会改变颜色。这对显示器的使用是有害的,因此有必要解决发光二极管芯片的颜色偏移问题。

该团队使用半极化外延技术来制造发光二极管芯片。利用半偏振材料的特性,大大减少了发光二极管光源的波长漂移现象,从而克服了颜色漂移的问题。本研究的第二个突破是采用量子点荧光粉光致抗蚀剂技术,将量子点荧光粉与光致抗蚀剂液以非常规的方式混合,配合传统的光刻工艺来满足大面积彩色像素构建的要求,取代了红、蓝、绿三色发光二极管芯片的分型和转移方式,大大降低了转移过程的难度。

最后,结合上述两项技术,研究团队成功实现了一个高色彩、无无序的全彩色微型发光二极管阵列。同时,它具有大规模制造的可能性,为微型发光二极管显示技术的发展注入了新的血液。(LEDinside已编译)

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