Quantenpunkt-LED
Sep 02, 2021
1. Was ist eine Quantenpunkt-LED?
Quantum Dot LED ist eine organische lichtemittierende Quantenpunktvorrichtung mit einer neuen Struktur, die durch die Kombination organischer Materialien oder LED-Chips mit hocheffizienten lichtemittierenden anorganischen Nanokristallen hergestellt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen organischen Leuchtstoffen haben Quantenpunkte eine einstellbare Lumineszenzwellenlänge (die sichtbare und nahe Infrarotbänder abdeckt), eine hohe Fluoreszenzquanteneffizienz (kann über 90% liegen), eine kleine Partikelgröße, eine hohe Farbsättigung und eine kostengünstige Lösungsverarbeitung. Hohe Stabilität und weitere Vorteile. Besonders hervorzuheben ist, dass die hohe Farbreinheit des Lichts dazu führt, dass sein Farbraum das HDTV-Standardfarbdreieck überschreiten kann. Daher wird erwartet, dass auf Quantenpunkten basierende Leuchtdioden in der nächsten Generation von Flachbildschirmen und Beleuchtung verwendet werden.
Charakterisieren Sie die photoelektrischen Parameter von Quantenpunkten:
1. Photolumineszenz-Spektrum (PL-Spektrum): Das Photolumineszenz-Spektrum gibt das Verhältnis zwischen der Wellenlänge des emittierten Lichts und der Lichtstärke wieder. Aus dem PL-Spektrum können grundlegende optische Informationen wie die Monochromatizität der Lumineszenzfarbe, der Mechanismus der zusammengesetzten Lumineszenz, die Teilchengröße und Verteilungsgleichmäßigkeit der Quantenpunkte und die intrinsische Emissionspeakwellenlänge erhalten werden. Je schmaler die Halbwertsbreite des Quantenpunkt-Photolumineszenzspektrums ist, desto besser ist die Monochromatizität der Lichtemission des Quantenpunkts und desto weniger Defekte und Verunreinigungen der Vorrichtung, die kombiniert werden, um Licht zu emittieren.
2. Ultraviolett-sichtbares Absorptionsspektrum: Das ultraviolett-sichtbare Absorptionsspektrum von Quantenpunkten spiegelt den Grad der Absorption von Licht unterschiedlicher Wellenlänge durch Quantenpunkte wider. Aus der Lage des Absorptionspeaks im Spektrum lässt sich die Bandlücke von Quantenpunkten berechnen. Die Verschiebung zwischen dem ersten Absorptionspeak des Quantenpunktabsorptionsspektrums und dem Emissionspeak des Photolumineszenzspektrums ist die Stokes-Verschiebung. Je größer die Stokes-Verschiebung, desto schwächer die Selbstabsorption des Quantenpunktes und desto höher die Fluoreszenzintensität des Quantenpunktes. .
3. Photolumineszenz-Quantenausbeute: Die Photolumineszenz-Quantenausbeute der Quantenpunktlösung wird durch Vergleich mit der Fluoreszenzintensität einer Standardfluoreszenzsubstanz (im Allgemeinen Rhodamin 6G) gemessen. Die hohe Quantenausbeute von Quantenpunkten kann die Lichtausbeute der Vorrichtung effektiv verbessern, aber die Quantenausbeute reiner nuklearer Quantenpunkte, die in einem Dünnfilm abgeschieden sind, wird 1 bis 2 Größenordnungen niedriger sein als die Quantenausbeute in Lösung. Quantenpunkte haben auch ein Fluoreszenz-Selbstlöschungsphänomen, das durch Exzitonen in Quantenpunkten mit ungleichmäßiger Größenverteilung durch Foster-Energieübertragung auf nicht-lumineszierende Punkte zur nicht-strahlenden Rekombination verursacht wird.
Zweitens das Anwendungsschema der Quantenpunkt-LED in der Beleuchtungsanzeige
Quantenpunkte haben schmale Emissionspeaks, einstellbare Emissionswellenlängen, eine hohe Fluoreszenzeffizienz und eine gute Farbsättigung und sind sehr geeignet für Lumineszenzmaterialien für Anzeigevorrichtungen. Die Anwendung von Quantenpunkt-LED im Bereich der Beleuchtungsanzeige umfasst hauptsächlich zwei Aspekte: a. Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie basierend auf den Photolumineszenz-Eigenschaften von Quantenpunkten (QD-BLU, dh photoinduzierte Quantenpunkt-Weiß-LED); B. Quantum-basierte Quantum-Dot-Leuchtdioden-Technologie (QLED) mit Punkt-Elektrolumineszenz-Eigenschaften.
(1) Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie
Die Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie, nämlich fotoinduzierte Quantenpunkt-Weiß-LED, ist eine Hintergrundbeleuchtungstechnologie, die auf den Photolumineszenzeigenschaften von Quantenpunkten basiert.
(1) Grundprinzipien der Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie
Das Prinzip der Quantenpunkt-Photolumineszenz (PL): Die Quantenpunktschicht erhält Energie unter einer externen Lichtquelle, und das Elektron absorbiert die Energie des angeregten Photons, um vom Valenzband in das Leitungsband überzugehen. Die Elektronen am unteren Ende des Leitungsbandes und die Löcher am oberen Ende des Valenzbandes können bandseitige Rekombinationslumineszenz erzeugen. Ein Teil der Elektronen und Löcher wird durch das relativ flache Verunreinigungsniveau eingefangen, und die durch das Verunreinigungsniveau eingefangenen Elektronen und Löcher können direkt rekombinieren, um Lumineszenz zu erzeugen. Oder Übergang zu tieferen Defekten. Die Bandkantenemission ist der Hauptmechanismus der Gerätelumineszenz. Die kombinierte Lumineszenz von Defekten und Verunreinigungen beeinflusst die Lumineszenz von Quantenpunkten. Es gibt grob zwei Implementierungsschemata für reinfarbige fotoinduzierte Quantenpunkt-Weißlicht-LEDs:
1. Farbkonvertierung
Der Farbumwandlungsmechanismus besteht darin, blaue LED-Chips mit grünen und roten Quantenpunkten zu kombinieren, um weiße Quantenpunkt-LEDs herzustellen. Verglichen mit der Farbmischung zur Erzeugung von weißem Licht, die Elektrolumineszenz von Quantenpunkten verschiedener Farben angemessen zu mischen, besteht die Farbumwandlung zur Erzeugung von weißem Licht darin, dass das vom LED-Chip emittierte blaue Licht von den Quantenpunkten absorbiert und in grünes Licht und rotes Licht umgewandelt wird . Das RGB-Prinzip wird mit dem restlichen blauen Licht zu weißem Licht kombiniert.
2. Direktes weißes Licht
Der direkte Weißlichtmechanismus bedeutet, dass sich in der lichtemittierenden Schicht nur eine Art von Licht emittierenden Quantenpunkten befindet, die durch das vom ultravioletten LED-Chip emittierte ultraviolette Licht angeregt werden, mehr als eine Farbe zu emittieren, und dann direkt rekombiniert zu weißem Licht. Der Mechanismus der Farbmischung und Farbumwandlung, um weißes Licht zu erzeugen, beinhaltet das Problem des Mischens und Ausgleichens mehrerer Lichtfarben, und die Fehlanpassung jedes Farblichts wird die Lichtqualität der Weißlicht-LED ernsthaft beeinträchtigen. Daher besteht ein großes Interesse an der Verwendung von Leuchtstoffen, die direkt weißes Licht für die Festkörperbeleuchtung emittieren. Da der größte Teil der Lichtemission von direkten Weißlicht-Quantenpunkten Oberflächendefekte beinhaltet, ist die Effizienz gering. Um die ultimative Anwendung von Quantenpunkten mit direktem Weißlicht zu realisieren, ist die Verbesserung der Lichtausbeute der Schlüssel zur Forschung.
(2) Praktische Anwendung der Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie
Die praktische Anwendung der Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie besteht darin, blaue LED-Chips mit Quantenpunktmaterialien zu kombinieren, um weiße LEDs, die Hintergrundlichtquelle herkömmlicher Flüssigkristalltafeln, zu ersetzen. Die resultierenden Flüssigkristalltafeln werden auch als Quantenpunkt-LCDs bezeichnet.
Es gibt drei Möglichkeiten, Quantenpunkte in Flüssigkristallanzeigen einzukapseln. Das erste ist das"On-Chip" Verfahren, bei dem das Quantenpunktmaterial direkt auf den blauen LED-Chip aufgebracht wird. Die zweite besteht darin, die Quantenpunkte in einem dünnen Glasrohr zu versiegeln. Die „On-Edge“-Methode wird an der LED-Lichteingangsöffnung der Hintergrundbeleuchtungs-Lichtleiterplatte installiert. Das dritte Verfahren ist das „On-Edge“-Verfahren, bei dem das Folienmaterial mit zwischen den Filmen eingelegten Quantenpunkten zwischen die Lichtleiterplatte und die Flüssigkristalltafel geklebt wird. Oberfläche" Methode.
Quelle: NANOCO, China Galaxy Securities Research Department
1. Der Designplan der Firma 3M in den USA und der Firma Nanosys in Deutschland
Im Jahr 2012 entwickelten 3M und Nanosys gemeinsam einen Quantum Dot Thickened Film (QDEF) aus Quantenpunktmaterialien, der den Farbraum des Displays stark erweitern kann. Durch die Kombination von blauen LEDs und QDEF lässt sich NTSC (National Television Standards Committee) einfach realisieren. Der breite Farbraum mit einem Verhältnis von 100 % erreicht die gleiche Farbausdruckskraft wie organische EL, während der Standardfarbraum des Originalprodukts ein NTSC-Verhältnis von 70 % beträgt.
QDEF dispergiert Quantenpunkte mit Durchmessern von 3 nm und 7 nm in einen dünnen Film und klemmt die Quantenpunkte dann durch einen Schutzfilm (zwei Schichten Sauerstoffbarrierefilm). QDEF wird zwischen der Lichtleiterplatte der Hintergrundbeleuchtung und dem LCD-Panel angebracht (& quot;On-Surface" Methode), und die Hintergrundbeleuchtungsquelle verwendet blaue LEDs, um die ursprünglichen weißen LEDs zu ersetzen. 3-nm-Quantenpunkte wandeln blaues Licht in grünes Licht unter Bestrahlung mit blauen LEDs um, während 7-nm-Quantenpunkte blaues Licht in rotes Licht unter Bestrahlung mit blauen LEDs umwandeln und sich mit einem Teil des blauen Lichts mischen, das durch den Film geht, um weißes Licht zu erhalten . Im Vergleich zur ursprünglichen weißen LED mit stabilen Wellenlängeneigenschaften kann die Kombination aus blauer LED und QDEF rote, grüne und blaue Lichtquellen mit scharfen Spitzen erzeugen, wodurch die Farbsättigung des LCDs effektiv verbessert werden kann. Im Vergleich zur herkömmlichen High-Color-Gamut-Technologie kann die Quantenpunkt-Technologie den Farbumfang von LCDs um 30% erhöhen, ohne die CF-Filmdicke zu erhöhen. Andererseits kann es auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen und Energie sparen.
Quelle: Nanosys, China Galaxy Securities Research Department
2. Designplan der Firma QDVision in den USA
QDVision glaubt, dass die Rohstoffe von Quantenpunkten in Flüssigkristalldisplays mit einem riesigen Marktmaßstab verwendet werden können und fördert"lebendigere Farben" Quantenpunkt-LCD-Fernseher. Am Beispiel eines 42-Zoll-Fernsehers werden jedes Jahr etwa 100 Tonnen Quantenpunktmaterialien benötigt. Um dem rasanten Anstieg des Marktes gerecht zu werden, besteht die effektive Methode darin, die Quantenpunktmaterialien am Eingang der Lichtleiterplatte (& quot;On-Edge" Methode) anstelle des Lichts zu installieren Führungsplatte und das LCD-Panel. Zwischen ("On-Surface"-Methode) beträgt die Menge an Quantenpunktmaterial, die bei dieser Methode verwendet wird, nur 1/50 von der bei der Verwendung der On-Surface-Methode, und billige und stabile Glasröhren können verwendet werden, um Quantenpunktmaterialien zu verkapseln. Großer Kostenvorteil. Obwohl die"On-Chip" Methode zum Anbringen von Quantenpunktmaterialien auf der Oberfläche des LED-Chips kann die jährliche Leistung auf ein Zehntausendstel (10 kg/Jahr) reduzieren, wenn man die Wärmeentwicklung der LED berücksichtigt, die"On-Edge" Methode ist die beste Wahl. sicher.
Auf der International Consumer Electronics Show (CES) im Januar 2013 zeigte Sony einen LCD-Fernseher, der mit dem optischen Quantenpunktmaterial „ColorIQ“ von QDVisions ausgestattet ist. Dieser LCD-Fernseher trägt den Namen "Triluminos" und das NTSC-Farbraumverhältnis ist 70% höher als beim Original. Mit der Quantenpunkttechnologie von QDVision' auf 100 % erhöht, kann die gleiche Farbausdruckskraft wie bei organischem EL erreicht werden.
3. Designplan von British Nanoco
Nanoco, ein britischer Anbieter von Quantenpunktmaterialien, hat mit Dow Chemical auf dem Gebiet der cadmiumfreien Technologie zusammengearbeitet, um den Quantenpunktmarkt zu erschließen. Derzeit ist die Kerntechnologie des Unternehmens'die Herstellung von"CFQD" (cadmiumfreie Quantenpunkte), die das giftige Element Cadmium (Cd) nicht enthalten, sind noch auf wenige Kilogramm pro Jahr beschränkt, was nicht ausreicht, um den wachsenden Markt rund um LCD-Panels zu bedienen. brauchen. Um ein großtechnisches Produktionssystem zu etablieren, hat das Unternehmen einen exklusiven Lizenzvertrag mit Dow Chemical unterzeichnet. Ziel ist es, die Produktionskapazität und Lieferkette von Dow Chemical&im Chemiebereich zu nutzen, um sich auf die zukünftige Marktexpansion vorzubereiten. Die von den beiden Partnern verwendete Technologie ist eine"On-Surface" Verfahren, bei dem ein Folienmaterial mit Quantenpunkten zwischen den Filmen zwischen die Hintergrundbeleuchtung und das LCD-Panel geklebt wird. Angesichts der Stabilität von Quantenpunktmaterialien und der Eigenschaften, sich leicht in Flüssigkristalltafeln einzubetten, wird das On-Surface-Verfahren verwendet, um den Markt zu erobern.
(2) Quantenpunkt-Leuchtdiodentechnologie
Die Quantenpunkt-Leuchtdioden-Technologie, QLED-Technologie, ist eine neue Art der LED-Herstellungstechnologie, die auf den Elektrolumineszenz-Eigenschaften von Quantenpunkten basiert, und es handelt sich um eine echte Quantenpunkt-Leuchtdiode. Die Quantenpunkt-basierte Hintergrundbeleuchtungstechnologie ist im Wesentlichen ein Quantenpunkt-LCD, dh ein Quantenpunkt-plus-Flüssigkristall-Panel, das eine Verbesserung des bestehenden LCDs darstellt, keine QLED im eigentlichen Sinne.
(1) Grundprinzipien der QLED-Technologie
Prinzip der Quantenpunkt-Elektrolumineszenz (EL): QLED-Elektrolumineszenz wird im Allgemeinen der direkten Trägerinjektionsrekombination, dem Forster-Resonanzenergietransfer oder einer Kombination der beiden zugeschrieben. Nachdem Elektronen und Löcher injiziert wurden, gibt es zwei Möglichkeiten, Elektrolumineszenz zu erreichen: a. Die Elektronen und Löcher werden direkt in denselben Quantenpunkt injiziert, um eine Strahlungsrekombinationslumineszenz in dem Quantenpunkt zu realisieren; B. Injizieren Sie Elektronen und Löcher in organische Materie. Die Löcher bilden Exzitonen und übertragen dann Energie in Form einer Forster-Resonanzenergieübertragung auf die Quantenpunkte. Im Quantenpunkt wird ein Exziton, ein Elektron-Loch-Paar, erzeugt, und schließlich rekombiniert das Elektron-Loch-Paar, um ein Photon zu emittieren. Diese beiden Ansätze existieren gleichzeitig, wodurch die Lichtausbeute von QLEDs maximiert werden kann.
(2) Vier grundlegende Strukturtypen von QLED
Seit der Erfindung der elektrobetriebenen QLED im Jahr 1994 hat das Gerät vier strukturelle Entwicklungen und Veränderungen durchlaufen, und seine Helligkeit und externe Quanteneffizienz wurden stark verbessert.
1. TypI: Polymer als Ladungstransportschicht verwenden
Diese Struktur verwendet Polymer als Trägertransportschicht und ist die früheste QLED-Bauelementstruktur. Seine typische Gerätestruktur besteht aus reinen nuklearen CdSe-Quantenpunkten und Polymerdoppelschichten oder einer Mischung aus beiden, die zwischen zwei Elektroden eingebettet sind. Diese Struktur verwendet reines Kern-CdSe mit geringer Quantenausbeute, und das Polymer weist offensichtlich parasitäre Elektrolumineszenz auf, sodass die Vorrichtung eine niedrigere externe Quanteneffizienz (EOE) und eine geringere maximale Helligkeit aufweist.
2. TypII: Verwenden Sie organische kleine Moleküle als Ladungstransportschicht
Im Jahr 2002 haben Coe et al. schlugen eine QLED-Bauelementstruktur vom Typ II vor, die einschichtige Quantenpunkte und zweischichtige OLEDs kombiniert und organische Materialien mit kleinen Molekülen als Trägertransportschicht verwendet. Diese Struktur ermöglicht das Hinzufügen einer einschichtigen Quantenpunktschicht auf Basis der OLED, um den Ladungsträgertransportprozess und den Lichtemissionsprozess durch die organische Schicht zu trennen, wodurch die externe Quanteneffizienz der OLED verbessert wird.
Die Kombination der OLED-Struktur mit einer einzigen Schicht aus Quantenpunkten lässt die Hoffnung auf eine Verbesserung der Effizienz von QLEDs erkennen. Dieses strukturierte Gerät verfügt nicht nur über alle Vorteile von OLED, sondern kann auch die spektrale Reinheit des Geräts verbessern und die Abstimmung der Lichtfarbe realisieren. Die Verwendung einer organischen Schicht führt jedoch zu einer Abnahme der Stabilität der Vorrichtung an der Luft. Wie herkömmliche OLEDs müssen auch QLEDs mit dieser Struktur verpackt werden, was die Produktionskosten erhöht und die Flexibilität einschränkt. Darüber hinaus schränkt die Isolierung des organischen Halbleitermaterials selbst die weitere Optimierung der Stromdichte des Bauelements ein, was wiederum die Lichtemissionshelligkeit des Bauelements begrenzt, und das breite Lichtemissionsspektrum des organischen Halbleitermaterials ist nicht förderlich für die Optimierung der Farbreinheit des Geräts.
3. TypIII: Alle anorganischen Trägertransportschichten
Im Vergleich zum Strukturtyp Typ II ersetzt dieser Strukturtyp die organische Trägertransportschicht durch eine anorganische Trägertransportschicht. Dies verbessert die Stabilität des Geräts in der Luft erheblich und ermöglicht es dem Gerät, höheren Stromdichten standzuhalten. Carugeet al. nutzten das Sputter-Verfahren, um eine vollständig anorganische QLED mit Zink-Zinn-Oxid und Nickel-Oxid als Elektronen- bzw. Lochtransportschichten herzustellen. Die maximale Stromdichte, der das Gerät standhalten kann, erreicht 4 Acm-2, aber die externe Quanteneffizienz beträgt weniger als 0,1 %. Die geringe Effizienz der Vorrichtung wird der Zerstörung der Quantenpunkte während des Sputterns der Oxidschicht, dem Ungleichgewicht der Ladungsträgerinjektion und dem Löschen der Quantenpunktfluoreszenz zugeschrieben, die erzeugt wird, wenn die Quantenpunkte von leitfähigen Metalloxiden umgeben sind.
4. Typ IV: Die organische Lochtransportschicht wird mit der anorganischen Elektronentransportschicht vermischt
Der Strukturtyp Typ IV verwendet organische und anorganische gemischte Trägertransportschichten, um QLED-Vorrichtungen herzustellen. Die Struktur verwendet im Allgemeinen anorganische Metalloxidhalbleiter vom N-Typ als Elektronentransportschicht und organische Halbleiter vom P-Typ als Lochtransportschicht. Die QLED der Hybridstruktur weist gleichzeitig eine hohe externe Quanteneffizienz und eine hohe Helligkeit auf. Unter ihnen haben Qian et al. berichteten, dass die externe Quanteneffizienz 1,7%, 1,8%, 0,22% beträgt und die maximale Helligkeit 31000cdm-2, 68000cdm-2, 4200cdm-2 rote, grüne und blaue Mischstruktur-QLED beträgt.
Vor kurzem wurde ein 4-Zoll-QD-LED-Farbdisplay unter Verwendung der Hybridstruktur vom Typ IV entwickelt. Mit der Mikrokontakt-Drucktechnologie erreicht die Auflösung des solubilisierten QLED-Farbdisplays 1000 ppi (Pixelgröße beträgt 25 μm).
Verglichen mit dem Strukturtyp vom Typ II überschreitet die Dicke des Quantenpunktfilms, die bei den Strukturtypen vom Typ III und Typ IV verwendet wird, eine einzelne Schicht auf 50 nm. Daher konzentriert sich der Arbeitsmechanismus des Typ-IV-Strukturtyps eher auf den Trägerinjektionsmechanismus als auf den Forster-Energieübertragungsmechanismus.
(3) Vorbereitungsmethode des QLED-Geräts
Bei der Herstellungsmethode von QLED-Geräten haben sich die Herstellungstechnologien wie die Phasentrenntechnologie, die Tintenstrahltechnologie und die Transfertechnologie erfolgreich bewährt.
1. Phasentrennungstechnologie
Die Phasentrennungstechnologie kann großflächige geordnete kolloidale Monolayer-Quantenpunkte gut herstellen. Der Quantenpunktfilm kann aus einer gemischten Quantenpunktlösung aus organischem aromatischem Material und aliphatischem Material unter Verwendung eines Schleuderbeschichtungsverfahrens hergestellt werden. Während der Lösungsmitteltrocknung werden die beiden unterschiedlichen Materialien getrennt, um einen gewünschten einschichtigen Quantenpunkt auf der Oberfläche des organischen Halbleiters zu bilden. Dieses Verfahren ist zuverlässig, flexibel und gleichzeitig mit guter Wiederholbarkeit präzise steuerbar. Die Lösungskonzentration, das Lösungsverhältnis, die Quantenpunktgrößenverteilung und die Form der Quantenpunkte beeinflussen alle die Struktur des Films. Durch eine gute Kontrolle dieser Faktoren können QLEDs mit hoher Effizienz und hoher Farbsättigung erhalten werden. Da dieses Verfahren jedoch Schleuderbeschichtung verwendet, kann es nur monochromatische Bildschirme erzeugen.
2. Tintenstrahltechnologie
Für Vollfarbdisplays hofft man, einen Herstellungsprozess zu finden, der ein einschichtiges Quantenpunktmuster erzeugen kann, ohne höhere Anforderungen an Materialien und Bauelementstrukturen zu stellen. Das Inkjet-Verfahren ist eine Aufbereitungstechnologie, die diese Bedingungen erfüllt. Die Tintenstrahltechnologie besteht darin, Druckdüsen im Mikrometerbereich zu verwenden, um die vorbereitete"Tinte" zu versprühen; mit Sonderfunktionen auf dem
Auf dem strukturierten ITO-Substrat werden Pixeleinheiten gebildet. Die Verwendung des Sprühverfahrens kann die Menge und Position der bedarfsgesteuerten Verteilung genau steuern, wodurch die Produktionskosten gesenkt werden können und auch eine großflächige und großformatige Anzeige realisiert werden kann.
3. Transfertechnologie
Die Transfertechnologie besteht darin, zuerst die Quantenpunktlösung auf die Siliziumplatte zu beschichten, dann zu verdampfen und dann den hervorstehenden Teil in eine Quantenpunktschicht zu pressen, die Oberflächenschicht zu entfernen und sie auf ein Glassubstrat oder ein Kunststoffsubstrat zu übertragen. Mit diesem Verfahren wird die meist untergeordnete Übertragung auf das Substrat erreicht.
(4) Die Hauptprobleme der aktuellen QLED
1. Vorbereitungskosten
Die Herstellungskosten von QLED-Geräten können grob in die Kosten für Rohmaterialien und die Herstellungskosten für die Verarbeitung dieser Materialien unterteilt werden. Da QLEDs derzeit ähnliche Dünnschicht-Verarbeitungstechnologien wie Inkjet- und Mikrokontaktdruck, thermische Verdampfungsquantifizierung und Sputtern usw -Nachfrage Produktionsumgebung. Es liegt noch eine gewisse Distanz zwischen ihm und der Kommerzialisierung.
2. Lebensdauer
Derzeit beträgt die Lebensdauer von QLED-Geräten bei der niedrigsten Videohelligkeit (100cd/m2) nur 100-1000 Stunden, was weit unter der vom Display geforderten Lebensdauer (mehr als 10.000 Stunden) liegt. Aufgrund des Mangels an eingehender theoretischer Forschung kann es viele Faktoren geben, die die kurze Lebensdauer des Geräts verursachen. Da sich QLED-Geräte bis zu einem gewissen Grad auf der Basis von OLEDs entwickelt haben, kann die inhärente Instabilität von organischem Material als Ladungstransportschicht von QLEDs ein Grund für ihre kurze Lebensdauer sein. Auf dieser Grundlage ist die Verbesserung der Stabilität der organischen Substanz im Gerät zu einer Forschungsrichtung geworden, um die Lebensdauer von QLEDs zu erhöhen.
Drittens die Anwendung von Quantenpunkt-LED
Quantenpunkt-LEDs haben hauptsächlich zwei Anwendungsrichtungen: Zum einen ein Quantenpunkt-LCD mit Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie und zum anderen eine Quantenpunkt-Leuchtdiode QLED. In diesen beiden Anwendungsrichtungen ist die Anwendung von Quantenpunkt-LCDs relativ einfach und ausgereift, und es sind einige Produkte erschienen, während QLED sich noch in ständiger Entwicklung und Verbesserung befindet.
(1) Anwendungsvorteile der Quantenpunkt-LED
Da Quantenpunkt-LEDs Quantenpunktmaterialien verwenden, haben sie natürlich viele Vorteile gegenüber organischen fluoreszierenden Materialien.
(2) Überblick über die Entwicklung von Quantenpunkt-LED-Anwendungen
(1) Im Jahr 2010
LG hat auf der SID International Display Information Conference einen neuen Paneltyp vorgestellt. Das Panel verwendet Quantenpunkt-LEDs als Hintergrundlichtquelle. Die Farbreinheit des LCD-Panels wird weiter verbessert, wodurch der Anzeigefarbraum des Panels um 30 % erweitert wird.
(2) 2011
NanoPhotonica, ein Entwickler fortschrittlicher Materialien, hat einen wichtigen und machbaren Durchbruch in der Quantenpunkt-LED-Display-Technologie erzielt, die bald in der Massenproduktion von Displays verwendet werden wird. Mit der NanoPhotonica-QLED-Technologie hergestellte Displays haben eine bessere Bildqualität, während der Stromverbrauch um 30 % gesenkt, der Preis um 75 % gesenkt und die Lebensdauer verdoppelt wird. Es ist vielseitig einsetzbar und kann in Displays unterschiedlicher Größe eingesetzt werden. Hinter dem breiten Einsatzspektrum steht die kostengünstige Inkjet-Drucktechnologie, die ohne Vakuumverdampfung auskommt.
Samsung Electronics verwendet die organische Schicht und die anorganische Schicht als Elektronen- bzw. Lochtransportschicht der Quantenpunkt-Lichtemissionsschicht, um Quantenpunkt-Lichtemissionsdioden herzustellen. Durch das Mustern des Quantenpunktfilms durch das Transferverfahren hat Samsung Electronics einen Prototyp einer 4-Zoll-Vollfarb-Aktivmatrix-QLED-Anzeigevorrichtung hergestellt.
QDVision demonstrierte ein 4-Zoll-Vollfarb-Quantenpunkt-LED-Display auf SID. Bildqualität und Effizienz des Displays haben das Niveau bestehender OLEDs erreicht. QDVision erwartet, innerhalb von 3-5 Jahren die Massenproduktion von Quantenpunkt-LED-Displays zu erreichen.
Nanosys demonstrierte auf der SID im Jahr 2011 eine QDEF-Technologie mit Quantenpunktverstärkungsfolie. Diese Technologie fügt eine Quantenpunktverstärkungsfolie zwischen der Hintergrundbeleuchtungseinheit des LCD-Displays und dem Displaymodul hinzu, wodurch der Farbraum des bestehenden LCD-Displays um 50 % vergrößert werden kann. % und erreicht mit OLED den Farbraum.
Im Jahr 2011 entwickelte Nanosys einen 47-Zoll-Full-HD-LCD-Fernseher mit einem Farbraum von 80 % NTSC unter Verwendung eines lichtemittierenden Films mit blauem LED-Anregungsquantenpunkt als Hintergrundlichtquelle.
(3) 2013
Im Juni 2013 brachte Sony ein High-End-LCD-TV-Modell auf den Markt, das die Quantenpunkt-Technologie in der Hintergrundbeleuchtung verwendet. Im Oktober desselben Jahres brachte Amazon einen Tablet-Computer auf den Markt, der Quantenpunkte in der LCD-Hintergrundbeleuchtung verwendet.
(4) 2014
Im April ist der VX2457sml von ViewSonic, einer führenden globalen Technologiemarke in den USA, ein Vertreter der Quantenpunkttechnologie. Mit der Quantenpunkt-Display-Technologie kann die Anzahl der darstellbaren Farben weiter erhöht und der Anzeigefarbraum des Panels auf 99% erweitert werden. AdobeRGB, LCD Die Farbreinheit des Panels wurde ebenfalls stark verbessert und die Die Bildqualität wurde verbessert und bietet dem Benutzer ein professionelles und äußerst realistisches Farbdisplay.
Im September stellten Samsung Electronics, LGE und TCL auf der Internationalen Consumer Electronics Show (IFA) in Berlin erstmals LCD-TVs mit Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtung aus. Unter ihnen wird Samsung Electronics im ersten Quartal des nächsten Jahres QDLCD-Fernseher in Serie produzieren. SDC wird Opencell bereitstellen. Die erste Produktcharge wird 55 Zoll und 66 Zoll groß sein und im Ultra-High-End-Markt positioniert sein.
TCL wird das 55-Zoll-UHD-Panel von Huaxing und 3MQDEF mit einem Farbraum von 105% verwenden und plant, es bereits Ende 2014 in Serie zu produzieren. LGE hat auch mit QDvision zusammengearbeitet, um die Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungstechnologie zu entwickeln und plant, QDLCD-Fernseher auf den Markt zu bringen, aber seine Produktstrategie im Jahr 2015 wird sich weiterhin auf OLED-Produkte konzentrieren. Sony plant auch, QDLCD-TV-Produkte über 55 Zoll auf den Markt zu bringen.
Anfang 2014 genehmigte das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ein Patent mit dem Namen"Quantum Dot Enhanced Display with Dichroic Filter" von Apple im Jahr 2012 eingereicht. Das Patent beschreibt die Quantenpunkt-Technologie und wie diese Technologie auf einem mobilen Gerät wie dem iPhone angewendet wird.
(5) 2015
Samsung förderte energisch das neue"SUHDTV" Serie auf der CES2015 Electronics Show, die ihre Vorteile in Helligkeit, Farbwiedergabe und Detaildarstellung hervorhebt, die sich auch von gewöhnlichen UHD-Fernsehern (Ultra HD) unterscheiden. Aber im Wesentlichen basiert SUHD auch auf der Quantenpunkt-Technologie, aber Samsung hat die Nanokristall- und Bildverarbeitungs-Engine optimiert, die besser aussieht als der vorherige 4KLED-Backlight-Fernseher.
Auf der CES2015 veranstaltete die TCL Group auch eine neue Produktpromotion-Konferenz auf der Messe und veröffentlichte Chinas ersten Quantenpunkt-Fernseher H9700&für den nordamerikanischen Markt, der zu einem Highlight der CES-Ausstellung 2015 in den USA wurde .
(6) 2016
Auf der IFA 2016 präsentierte Samsung eine Vielzahl neuer Großbildfernseher. Quantum-Dot-Fernseher auf SUHD-Basis haben nicht überraschend den halben Himmel besetzt – neben 19 neuen Quanten-Dot-Fernsehern mit 43 Zoll bis 88 Zoll hat Samsung auch das erste Quantum-Dot-Curved-Gaming-Display auf den Markt gebracht.
Im September brachte TCL eine wichtige Herbstproduktlinie auf den Markt und führte die High-End-Submarke"Chuangyi" (englischer Name"Xess"), und seine Quantenpunkt-TV-, Tablet-Computer-, Mobiltelefon- und andere Endgeräteprodukte, von denen das Quantenpunkt-TV X2 als wichtige Flaggschiff-Produkte verwendet wird, werden voraussichtlich offiziell sein in drei Monaten auf den Markt gebracht.
(3) Marktanalyse für Quantenpunkt-LED-Anwendungen
Der Anwendungsmarkt von Quantenpunkt-LEDs ist in QLED und Quantenpunkt-LCD unterteilt. Da die Kommerzialisierung von QLED noch nicht ausgereift genug ist, wird der aktuelle Markt für Quantenpunkt-LED-Anwendungen im Wesentlichen von Quantenpunkt-LCDs besetzt.
(1) Globale Marktprognose für QLED-Anwendungen
Obwohl alle Augen jetzt auf das Quantenpunkt-LCD gerichtet sind, ist QLED die echte Quantenpunkt-Leuchtdiode, die die nächste Generation der OLED-Display-Technologie werden soll. Laut der zukunftsgerichteten Prognose von IDTechExResearch kann die Marktgröße von QLED bis 2026 11,2 Milliarden US-Dollar erreichen, die Marktgröße des Displayfelds beträgt 9,6 Milliarden US-Dollar, was etwa 85 % entspricht.
Abbildung 26: Marktskalenprognose für QLED-Anwendungen
(2) Globale Marktprognose für Quantenpunkt-LCD-Anwendungen
Die Quantum-Dot-Display-Technologie gibt es seit den 1990er Jahren, aber sie hat sich erst vor kurzem auf dem TV-Markt durchgesetzt. LCD-Panels werden seit Jahrzehnten entwickelt und die Hauptverbesserung liegt in der Entwicklung der Hintergrundbeleuchtungstechnologie. LED-Hintergrundbeleuchtungen sind mittlerweile zum Mainstream geworden und haben bessere Anzeigeeffekte als herkömmliche Kaltkathoden-Leuchtstofflampen-Hintergrundbeleuchtungen. Aber offensichtlich ist LED-Hintergrundbeleuchtung kein Allheilmittel. Das sogenannte"WhiteLED" hat ein sehr breites Spektrum. Um gesättigtere rote, grüne und blaue Farben anzuzeigen, ist daher eine präzisere Dimmtechnologie erforderlich, und es gibt auch einige Engpässe. Die selbstleuchtende OLED hat einen besseren Farbwiedergabeeffekt, aber die Kosten sind sehr hoch, die Marktakzeptanz ist gering und eine Massenproduktion in großem Maßstab ist sehr unrealistisch. Quantenpunkte sind eine effizientere Anzeigetechnologie in der Flüssigkristallanzeigetechnologie. Quantum Dots können reine blaue Lichtquellen in Rot und Grün umwandeln, Farbstiche unterdrücken und eine ausgewogenere Ausgabe der drei Primärfarben erzielen. Gleichzeitig sind auch der Stromverbrauch und die Kosten niedriger als bei OLED. Angesichts der Tatsache, dass die Quantenpunkt-Technologie eine höhere Energieeffizienz und Farbleistung bringen und gleichzeitig die Kosten senken kann, könnte Quantenpunkt-LCD bald die beliebteste Wahl auf dem High-End-TV-Markt werden.
Die Marktgröße von Quantenpunkt-LCDs betrug im Jahr 2015 77,6 Millionen US-Dollar, und es wird erwartet, dass die Marktgröße bis 2020 477 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 515 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es ist zu erkennen, dass die Marktgröße von Quantenpunkt-LCDs in den nächsten fünf Jahren ein explosionsartiges Wachstum mit enormem Potenzial aufweisen wird.
Abbildung 27: Prognose der Marktgröße für Quantum-LCDs
Quantum Dot LCD hat drei Verpackungsformen: On-Surface, On-Edge und On-Chip. Derzeit sind die ersten beiden Methoden die wichtigsten Verpackungsformen von Quantenpunkt-LCDs. Im Jahr 2015 betrug die Marktgröße von Quantenpunkt-LCDs in On-Surface- und On-Edge-Form 69,5 Millionen US-Dollar bzw. 8,1 Millionen US-Dollar, und die Marktgröße wird voraussichtlich 425,4 Millionen US-Dollar bzw. bzw. Die Marktgröße des On-Surface-Formats nimmt von Jahr zu Jahr zu, und die Marktgröße des On-Edge-Formats wird 2018 voraussichtlich 20,2 Millionen US-Dollar erreichen, gefolgt von einem Abwärtstrend. Das im On-Chip-Format verpackte Quanten-LCD soll im Jahr 2018 eine Marktgröße von 7 Millionen US-Dollar haben und im Jahr 2020 3570 US-Dollar erreichen, was die Marktgröße des Pakets im On-Edge-Format übersteigen wird. On-Surface-Packaging ist die Mainstream-Wahl für Quantenpunkt-LCDs. Der Marktanteil betrug 2015 89,6 % und soll 2020 89,1 % betragen.
Aufgrund seiner hervorragenden Leistung wird Quanten-LCD häufig in Fernsehbildschirmen (TV), Überwachungsbildschirmen (Monitoren), Notebook-Computerbildschirmen (Notebooks), Tablet-Computerbildschirmen (Tablets) und Mobiltelefonen (Smartphones) verwendet. 2015 betrug die Marktgröße für TV, Monitor und Tablet 73,5 Millionen US-Dollar, 3,5 Millionen US-Dollar bzw. 500.000 US-Dollar, die Auslieferungen lagen bei 1,4 Millionen, 400.000 bzw. 100.000 Einheiten. Die Marktgrößen werden jeweils bis 2020 erwartet. Für 41,3 Millionen US-Dollar, 24,2 Millionen US-Dollar und 19,3 Millionen US-Dollar wurden 24,5 Millionen Einheiten, 3,2 Millionen Einheiten und 4,7 Millionen Einheiten ausgeliefert. Im Jahr 2016 betrug die Marktgröße von Notebooks 700.000 US-Dollar bei einer Auslieferung von 100.000 Stück. Es wird geschätzt, dass das Marktvolumen bis 2020 4 Millionen US-Dollar betragen wird, bei einer Auslieferung von 800.000 Einheiten. Die Marktgröße für Smartphones lag 2018 bei 1,1 Millionen US-Dollar bei einer Auslieferung von 500.000 Stück. Es wird geschätzt, dass das Marktvolumen bis 2020 13,5 Millionen US-Dollar betragen wird, bei Auslieferungen von 7,4 Millionen Einheiten. Quantum Dot TV ist das Hauptanwendungsfeld von Quantum Dot LCD, das 2015 etwa 94,8% des Gesamtmarktes ausmachte und 2020 voraussichtlich etwa 87,2% ausmachen wird.
Abbildung 31: Versandprognose für Quantenpunkt-LCD-Anwendungen
In den nächsten fünf Jahren werden Quantenpunktfernseher den größten Teil des Marktes für Quantenpunkt-LCD-Anwendungen einnehmen. Im Jahr 2015 beliefen sich die Auslieferungen von 40-49-Zoll-Quantenpunktfernsehern auf 100.000 Einheiten, von 50-59 Zoll waren 800.000 Einheiten und 60-69 Zoll wurden ausgeliefert. Der Zoll beträgt 400.000 Einheiten, und die Auslieferungen werden bis 2020 voraussichtlich 8,3 Millionen Einheiten, 11,9 Millionen Einheiten bzw. 3,9 Millionen Einheiten erreichen. Es wird geschätzt, dass die Auslieferung von Quantenpunktfernsehern mit einer Größe von mehr als 70 Zoll im Jahr 2017 100.000 Einheiten und bis 2020 400.000 Einheiten betragen wird % im Jahr 2020. Die Nachfrage nach mehr als 70 Zoll ist dagegen gering.
Abbildung 33: Versandprognose verschiedener Größen von Quantenpunkt-TVs
4. Große globale Quantenpunkthersteller
Derzeit betreiben weltweit etwa 60 Einheiten Quantenpunktforschung, darunter Unternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen usw. Unter ihnen die drei weltweit führenden Hersteller von Quantenpunktmaterialien – Nanoco in Großbritannien, QDVision in den USA und Nanosys in Deutschland, haben sich nach und nach Formierung einer dreibeinigen Situation, diese drei Unternehmen haben den Markt fast aufgeteilt, und Hangzhou Nanojing Technology Co., Ltd. ist das einzige inländische Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für die Quantenpunkttechnologie.
(1) Große ausländische Quantenpunktunternehmen
(1) Nanoco, Großbritannien
Die British Nanoco wurde 2001 gegründet und soll sich als Hersteller und Lieferant umweltfreundlicher cadmiumfreier Quantenpunkte (CFQD) auf dem Markt positionieren. Es arbeitete 2014 mit Dow Chemical in den USA zusammen, um versuchsweise Flüssigkristallanzeigen mit cadmiumfreien (Cd) Quantenpunkten herzustellen. Es wurde während"SID2014" am 2. Juni und verabschiedete das"On-Surface" Paketform, aber es gab keine öffentlichen Berichte über die Anwendungsprodukte. Darüber hinaus kommt Samsungs bevorstehende Massenproduktion von Quantenpunkt-Hintergrundbeleuchtungsmaterialien hauptsächlich von Nanoco und Dow Chemical. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens&beträgt 196 Millionen US-Dollar.
Das Betriebsergebnis und der Nettogewinn von Nanoco&beliefen sich 2015 auf 3,2 Millionen US-Dollar bzw. 12,9 Millionen US-Dollar. Sechs Jahre in Folge war der Nettogewinn negativ und expandierte, und er war mit Verlust. Die Betriebseinnahmen im Jahr 2015 bestanden aus drei Teilen: Lizenz- und Lizenzeinnahmen, Quantenpunktmaterialien und technische Dienstleistungen, von denen Quantenpunktmaterialien 21,9 % ihrer Betriebseinnahmen ausmachten.
Überblick über das Geschäft mit Nanoco-Quantenpunktmaterialien:
1. Hintergrundbeleuchtungsanzeige: CFQD kann den Anzeigefarbraum erheblich vergrößern (um 30% erhöhen), um das Bild lebensechter zu machen, die Farbe ist schöner und es besteht keine Notwendigkeit, den vorhandenen LCD- und LED-Anzeigeprozessmodus zu ändern, die Kosten ist niedriger, und es ist einfacher zu bedienen von den meisten LCD (LED) Vom Hersteller akzeptiert. Anwendungsrichtung: Handy-Panel, Tablet-Computer, Computerdisplay, Fernseher usw.
2. Beleuchtung: Durch die Steuerung der Größe des CFQD können die Farbtemperatur und der Farbwiedergabeindex des Lichts genau angepasst werden, um den individuellen Lichtbedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Darüber hinaus kann aufgrund der besseren photoelektrischen Umwandlungseffizienz von CFQD die Verwendung von LED-Lichtquellen reduziert werden, um energiesparendere Zwecke zu erreichen. Anwendungsrichtung: LED-Verpackungen, LED-Beleuchtungsgeräte, LED-Lampen, LED-Beleuchtungsprodukte usw.
3. Dünnschicht-Solarenergie: Von Nanoco hergestellte Nanopartikel (CIGS) haben eine sehr gute photoelektrische Umwandlungseffizienz. Anders als bei den derzeitigen Verarbeitungsmethoden können die Nanopartikel verwendet werden, um Dünnschichtsolarzellen nach dem Lösungsverfahren herzustellen, und die Materialausnutzungsrate erreicht 90%, was viel höher ist als bei der aktuellen Verdampfungsmethode und Sputtern
Aufnahmemethode
4. Biomedizin: wasserlösliche CFQD und funktionelle CFQD, Anwendungshinweise: Bioimaging, In-vivo- und In-vitro-In-vivo-Diagnostik.
(2) QDVision, USA
Das Vereinigte Staaten QDVision wurde 2004 von Forschern des weltberühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegründet, darunter Moungi Bawendi, der Vater der Quantenpunkt-Display-Technologie. Es besitzt nicht nur mehr als 250 Patente und angemeldete Patente, sondern hat auch Zulassungen aus den USA erhalten. Viele Auszeichnungen, darunter der berühmte"Presidential Green Chemistry Award" herausgegeben vom Amt für Umweltschutz. Das Unternehmen arbeitete mit Nexxus Lighting aus den USA zusammen, um 2009 eine kommerzielle Quantenpunkt-Beleuchtungsquelle auf den Markt zu bringen&Zitat; Verpackungsmethode. QDVision behauptet, dass seine monatliche Produktion von optischen Quantenpunktkomponenten 1 Million erreichen kann.
QDVision ist führend im Bereich der Quantenpunkt-Display-Technologie. Seine ColorIQ-Quantenpunkt-Display-Technologie bietet eine einzigartige Komponentenlösung, die es dem Display ermöglicht,"Full Gamut" auszugeben; Farben. Seit 2013 hat das Unternehmen mehr als eine Million optische ColorIQ-Geräte verkauft und arbeitet weiterhin mit Marken im TV- und Display-Markt zusammen, darunter TCL, Hisense, Philips und Konka. Quantum-Dot-Fernseher und -Displays mit ColorIQ-Technologie sind in China, Japan und Europa gelistet.
Die ColorIQ-Quantenpunkt-Display-Technologie ist eine fortschrittliche lichtemittierende Halbleitertechnologie, die von QDVision entwickelt wurde. Verwandte Produkte werden aus Quantenpunktmaterialien hergestellt, die sehr reines und gesättigtes rotes, grünes und blaues Licht mit schmaler Bandbreite emittieren können. Durch die Integration der optischen Komponenten von ColorIQ und der Display-Technologie des Kunden können LCD-Fernseher einen größeren Farbraum und 100% NTSC-Standard erreichen. Anwendungsrichtung: Großbild-LCD-TV, Personal Computer, Arbeitsplatzmonitor, Smartphone, Beleuchtungsfeld usw.
(3) Nanosys, Deutschland
German Nanosys wurde 2001 gegründet und ist einer der Marktführer in der Quantenpunkt-Display-Technologie. Das Unternehmen hält mehr als 300 Patente im Zusammenhang mit Quantenpunkt-Displays. Im Jahr 2012 arbeitete es mit 3M zusammen, um die Quantenpunkt-Dickfilm-Technologie (QDEF) zu entwickeln. , Der Einsatz der QDEF-Technologie kann nicht nur den Farbraum von 70 % von NTSC auf 100 % erweitern, sondern auch die Lichtausbeute, ausgedrückt durch das Verhältnis der Helligkeit des LCD-Panels zur Leistung der Hintergrundbeleuchtung, um etwa 50 % erhöhen. Es übernimmt das"On-Surface" Paketformular.
Das Geschäft mit Quantenpunktmaterialien von Nanosys umfasst hauptsächlich Quantenpunktkonzentrate und die QDEF-Technologie. Das Unternehmen verfügt derzeit über die weltweit größte Produktionsbasis für Quantenpunktkonzentrate mit einer Jahresproduktion von 25 Tonnen und einer jährlichen Lieferung von 6 Millionen 60-Zoll-Quantenpunktfernsehern.
Mit der Fähigkeit von Sub-Dot-Materialien wird nach 2015 eine Reihe neuer Quantenpunktprodukte wie Quantenpunktrohre auf den Markt kommen. Das Unternehmen hat eine enge Zusammenarbeit mit einigen bekannten Computer- und Monitormarken wie 3M, Samsung, Sharp und LG und ihre Produkte werden häufig in Tablet-Computern, Fernsehern, Smartphones usw.
(2) Große inländische Quantenpunktunternehmen
(1) Hangzhou-Najing-Technologie Co., Ltd.
Najing Technology wurde im August 2009 gegründet. Es ist ein nationales High-Tech-Unternehmen mit neuen Materialien für Quantenpunkt-Halbleiter als Kerntechnologie. Ihr Hauptgeschäft ist die Forschung, Herstellung und Anwendungstechnik sowie Produktentwicklung von neuen Quantenpunktmaterialien. Das Design, die Synthese und die Oberflächenmodifizierung von Punktmaterial&nehmen weltweit eine führende Position ein und es ist das einzige inländische Unternehmen, das im New Third Board gelistet ist. Es verfügt über starke wissenschaftliche Forschungskapazitäten und sein aktueller Marktwert beträgt 1,63 Milliarden Yuan.
Das Betriebsergebnis und der Nettogewinn von Najing Technology betrugen im Jahr 2015 7,31 Millionen Yuan bzw. -4,9 Millionen Yuan. Der Nettogewinn war vier Jahre in Folge negativ, aber die Verluste in den letzten drei Jahren sind zurückgegangen. Die Quantenpunktmaterialien des Unternehmens&und ihre Anwendungen befinden sich in der Markteinführungs- und Verifikationsphase. Obwohl es über unersetzliche technologische Wettbewerbsvorteile verfügt und seine Anwendungsprodukte einschließlich Quantenröhren in Massenproduktion aufgenommen wurden, gibt es immer noch anhaltende Verluste, bevor ein objektives Betriebsergebnis erzielt wird. Betriebsrisiko. Das Betriebsergebnis im Jahr 2015 bestand aus fünf Teilen: Beleuchtungsprodukten, Halbleiterleuchtstoffen, technischen Dienstleistungen, biologischen Produkten und Displayprodukten. Das Betriebsergebnis machte 56,8 %, 26,2 %, 11,4 %, 4,7 % bzw. 1 % aus. Produkte anzeigen Der Anteil ist gering.
Überblick über das Hauptgeschäft von Najing Technology &:
1. Quantenpunktmaterialien: unterteilt in vier Produktsysteme – cadmiumhaltige Quantenpunktreagenzien, cadmiumfreie Quantenpunktreagenzien, Metallnanokristalle und Oxidnanokristalle, die in lichtemittierenden Geräten, Solarzellen, Katalyse, Biomarkern und Biomedizin weit verbreitet sind Grundlagenforschung und Anwendungsentwicklung in anderen Bereichen.
2. ColorIn-Quantenpunkt-Display-Technologie: Zu den Produkten gehören Quantenpunkt-Lichtumwandlungsgeräte (Q-LCD) und Quantenpunkt-Lichtumwandlungsfilme (QLCF), die in Terminalprodukten wie Fernsehern, Monitoren und Mobiltelefonen weit verbreitet sind.
3. QLED: Das Forschungszentrum für OLED-Druck- und -Display-Projekte wurde eingerichtet und die industrielle Entwicklung der QLED-Druck- und -Display-Technologie wird aktiv gefördert.
4. Biomedizin: Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Beijing Najing Biotechnology Co., Ltd., die sich der Anwendung und Förderung von Quantenpunkten im Bereich der Biowissenschaften widmet. Zu den Produkten gehören Quantenpunkt-Marker, Quantenpunkt-Beschriftungskits, Quantenpunkt-Schnellinspektionsplattformen usw. .
5. Natürliches Licht von Nanokristallen: Unter Verwendung des exklusiven Quantenpunkt-Nanokristalls in Kombination mit der von CREE weltweit autorisierten Fernanregungstechnologie der Vereinigten Staaten wird ein lichtemittierendes 3D-Silikon-Lichtemissionsgerät mit kugelförmiger Maske basierend auf der Simulationstechnologie des natürlichen Lichtspektrums entwickelt, das mehr überlappt als 95% des natürlichen Lichts und des gesunden sichtbaren Spektrums. Es ist bei weitem die künstliche Lichtquelle, die natürlichem Licht am nächsten kommt.







