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量子点和QLED

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量子点膜在背光中的结构



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目前电视产品上宣传的量子点和QLED,是同一个意思,指的是采用了量子点材料的液晶电视,目的是显著提升电视的色域范围,使得电视能显示出更多的色彩,提升画面鲜艳度,更接近人眼看到的真实世界的色彩。

关于色彩,有兴趣的小伙伴可以了解一些基本知识,比如色彩空间,色域以及色域标准,这样可以更方便的理解量子点的用途。


如图这个彩色马蹄状图案就是CIE 1931 xy 色度图,你可以简单理解为人眼能看到的所有颜色。


由于技术原因,不管是液晶屏还是OLED屏,它们能显示的色彩数量都是有限的,比如普通的液晶电视屏幕,色域范围就是100%BT.709,也就是下图左一中黑色三角形所包含的所有颜色。


注:虽然DCI-P3的色域范围大于BT.709色域,但是DCI-P3并不能完全包含BT.709,也不能直接进行数值换算。

如果要提升液晶电视的色域,使得屏幕能显示更多的颜色,就要在电视上用到“广色域”技术了,而广色域技术有两种解决方案,一种是荧光粉广色域,一种就是量子点广色域。一般来说,量子点材料比荧光粉材料效果更好,成本也更高。


为了方便消费者理解,也为了营销效果,广色域电视一般会用大于100%BT.709色域来量化色彩更多这件事,虽然不严谨,但是对于普通消费者来说能理解个大概就差不多了。荧光粉广色域电视一般可以达到120%到130%BT.709(色域容积),量子点广色域电视则最高可以达到157%BT.709(色域容积)。一般OLED电视的色域要低于量子点电视。


那么量子点材料究竟是什么?如何发挥作用?


简单来说就是某些物质的纳米颗粒被蓝光照射时,会被激发,然后发射出特定波长的光,比如硫化镉、硒化镉、碲化镉都行,但是综合来说,硒化镉稳定性和可靠性最佳,被广泛应用在量子点电视上。后期为了法律法规考虑,又开发了磷化铟这种新型无镉量子点材料。



量子点材料会发射出什么颜色的光,取决于这种材料的颗粒大小(粒径),颗粒越大,发射出的光波长越长(偏向红色端),颗粒越小发射出的光波长越短(偏向紫色端),这就是量子点材料的特性,普通物质则没有这种特征,发射光不随粒径大小发生改变。



基于这种特性,将两种不同粒径(红色和绿色)的硒化镉微粒,在有机溶剂中混匀,然后均匀涂抹到基板上,通过电视上的蓝色背光灯照射,就可以发射出纯度非常高的红色、绿色和蓝色光(来自蓝色背光灯)


注意量子点材料需要蓝光照射才能激发,可以看下图片,都是被蓝光LED照射后才会显示出不同的颜色,应用在显示器上也是一样要用蓝光LED的,比如液晶电视和QD-OLED电视都是如此。


来源:知乎  蓝大仙人

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