Коллоиддик кванттык чекиттердин жаңы технологиясы жогорку энергия керектөөнүн жана салттуу LED дисплейлердин кымбаттыгынын кемчиликтерин жакшыртат

LED чырактар ​​​​үйлөр жана ишканалар үчүн бардык жерде жарык берүүчү чечим болуп калды, бирок салттуу LED чоң, жогорку чечилиштүү дисплейлерге келгенде, алардын кемчиликтерин документтештирет.LED дисплейлерижогорку чыңалууларды колдонуңуз жана ички кубаттуулукту конверсиялоонун эффективдүүлүгү деп аталган фактор төмөн, бул дисплейди иштетүүнүн энергия чыгымы жогору, дисплейдин иштөө мөөнөтү узак эмес жана ал өтө ысык иштеши мүмкүн дегенди билдирет.

Nano Research журналында жарыяланган макалада изилдөөчүлөр кванттык чекиттер деп аталган технологиялык прогресс бул көйгөйлөрдүн айрымдарын кантип чече аларын белгилешет.Кванттык чекиттер жарым өткөргүчтөрдүн ролун аткарган кичинекей жасалма кристаллдар.Алардын өлчөмүнөн улам, алар дисплей технологиясында аларды пайдалуу кыла турган уникалдуу касиеттерге ээ.

Чжэцзян университетинин маалымат илими жана электрондук инженерия боюнча ассистенти Син Лин салттуу дедиLED дисплейдисплей, жарыктандыруу жана оптикалык байланыш сыяктуу тармактарда ийгиликтүү болду.Бирок, жогорку сапаттагы жарым өткөргүч материалдарды жана приборлорду алуу үчүн колдонулган ыкмалар абдан энергияны жана чыгымды көп талап кылат.Коллоиддик кванттык чекиттер эритмелерди иштетүүнүн арзан ыкмаларын жана химиялык класстагы материалдарды колдонуу менен жогорку эффективдүү LEDди куруунун үнөмдүү жолун сунуштайт.Андан тышкары, органикалык эмес материалдар катары коллоиддик кванттык чекиттер узак мөөнөттүү иштөө туруктуулугу боюнча эмиссиялык органикалык жарым өткөргүчтөрдөн ашып түшүшөт.

0bbc8a5a073d3b0fb2ab6beef5c3b538

Бардык LED дисплейлер бир нече катмардан турат.Эң маанилүү катмарлардын бири электр энергиясы түстүү жарыкка айланган эмиссиялык катмар.Изилдөөчүлөр эмиссия катмары катары кванттык чекиттердин бир катмарын колдонушкан.Адатта, коллоиддик кванттык чекиттик эмиссия катмары коллоиддик кванттык чекиттик катуу заттардын начар өткөргүчтүгүнө байланыштуу чыңалуунун жоготуу булагы болуп саналат.Кванттык чекиттердин бир катмарын эмиссиялык катмар катары колдонуу менен, изилдөөчүлөр бул дисплейлерди кубаттоо үчүн чыңалууну максимумга чейин төмөндөтүшү мүмкүн деп божомолдошот.

Кванттык чекиттерди LED үчүн идеалдуу кылган дагы бир өзгөчөлүгү - алардын эффективдүүлүгүнө таасир эте турган эч кандай кемчилиги жок өндүрүлүшү мүмкүн.Кванттык чекиттер кирсиз жана беттик кемчиликтерсиз иштелип чыгышы мүмкүн.Линдин айтымында, кванттык чекиттүү LED (QLED) дисплей жана жарыктандыруу тиркемелери үчүн ылайыктуу учурдагы тыгыздыкта ички кубаттуулукту конвертациялоо эффективдүүлүгүнө жете алат.Эпитаксиалдык өстүрүлгөн жарым өткөргүчтөрдүн негизиндеги кадимки LED ошол эле учурдагы тыгыздык диапазонунда катуу эффективдүүлүктү көрсөтөт.Бул үчүн жакшыLED дисплей өнөр жайы.Бул айырмачылык жогорку сапаттагы кванттык чекиттердин кемчиликсиздигинен келип чыгат.

Кванттык чекиттери бар эмиссиялык катмарларды өндүрүүнүн салыштырмалуу арзандыгы жана QLEDдин жарыкты алуу эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн оптикалык инженерия ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү, изилдөөчүлөр жарыктандырууда, дисплейлерде жана башкаларда колдонулган салттуу LEDди эффективдүү жакшыртышы мүмкүн деп шектенишет.Бирок дагы деле көп изилдөөлөр бар жана азыркы QLEDде кээ бир кемчиликтер бар, аларды кеңири жайылтуудан мурун жоюу керек.

Линдин айтымында, изилдөөлөр электр-оптикалык энергияны өзгөртүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жылуулук энергиясын алууга боло тургандыгын көрсөттү.Бирок, бул этапта аппараттын аткаруу салыштырмалуу жогорку иш чыңалуу жана төмөнкү ток тыгыздыгы маанисинде идеалдуу алыс.Бул алсыздыктарды зарядды ташуучу жакшыраак материалдарды издөө жана зарядды ташуу менен кванттык чекит катмарларынын ортосундагы интерфейсти долбоорлоо аркылуу жеңүүгө болот.Негизги максат - электролюминесценттик муздатуу түзүлүштөрүн ишке ашыруу - QLED негизинде болушу керек.


Посттун убактысы: 21-сентябрь 2022

Бизге билдирүүңүздү жөнөтүңүз:

Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз