CdSe/ZnS量子點(diǎn)熒光薄膜的制備與生產(chǎn)工藝
發(fā)布時(shí)間:2021-03-27 21:09
將量子點(diǎn)材料采用不同的封裝方式作為液晶顯示的背光源是其量子點(diǎn)材料在顯示領(lǐng)域一項(xiàng)重要的應(yīng)用。但是受限于目前的技術(shù)手段,適用于量產(chǎn)的量子點(diǎn)封裝技術(shù)仍然不成熟。目前主要采用“光學(xué)膜集成型”的封裝技術(shù)量產(chǎn)量子點(diǎn)熒光薄膜,但其在技術(shù)上仍面臨增亮效果不理想,無(wú)法維持較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定性等缺點(diǎn)。由于影響量子點(diǎn)薄膜光學(xué)特性的主要因素是量子點(diǎn)材料和擴(kuò)散膜,而最終量產(chǎn)的量子點(diǎn)膜質(zhì)量取決于生產(chǎn)工藝,所以基于以上幾點(diǎn),本論文研究了 CdSe/ZnS量子點(diǎn)熒光薄膜的實(shí)驗(yàn)室制備和生產(chǎn)工藝,具體工作如下:(1)研究了量子點(diǎn)膠水濃度對(duì)量子點(diǎn)薄膜熒光特性的影響,研究了在PS中摻入不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)TiO2顆粒對(duì)制備得的擴(kuò)散膜特性的影響。1)將不同濃度的量子點(diǎn)膠水涂布于PMMA表面,熒光測(cè)試表明量子點(diǎn)膠水濃度為30 mg/ml時(shí),其熒光強(qiáng)度達(dá)到最強(qiáng);并且隨著量子點(diǎn)膠水濃度的增加,熒光峰值會(huì)產(chǎn)生紅移現(xiàn)象。2)PS中摻入不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的TiO2微球涂布在PMMA表面制備成擴(kuò)散膜,隨著TiO2摻入質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,PMMA霧度逐漸增加,但當(dāng)TiO2摻雜分?jǐn)?shù)超過(guò)4%時(shí),PMMA表面的附著力會(huì)有明顯的下降。3)制備量子點(diǎn)熒光薄膜。熒光光譜測(cè)試表...
【文章來(lái)源】:北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:67 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
TN-LCD的應(yīng)用N1Fig.l.lTheApplicarionofTN一LCDI01
1972年S.Kobayashi等人制成TN-LCD,即扭曲向列液晶顯示器,盡管為黑白??色顯示,仍然迅速工業(yè)化,在市場(chǎng)上迅速替代了?DSM-LCD,被大量應(yīng)用到日常生??活的各個(gè)領(lǐng)域,取得了巨大成功。如圖1.1,DSM-LCD在測(cè)試設(shè)備上的應(yīng)用。??eeeffiaee??V?MD?L1?L2?L3?Hk?k\AAvarh??圖1.1?TN-LCD的應(yīng)用[4]??Fig.?1.1?The?Application?of?TN?-?LCD^??上世紀(jì)末期,發(fā)明了兩種新的顯示器類型:STN-LCD?(超扭曲向列)液晶顯??示器和TFT-LCD?(薄膜晶體管)液晶顯示器,但此時(shí)的液晶制備技術(shù)仍然停留在??實(shí)驗(yàn)室階段,生產(chǎn)方式落后,無(wú)法規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。直到上世紀(jì)90年代初期,日本公??司基本擁有了完整的STN-LCD及TFT-LCD生產(chǎn)手段,液晶顯示器能夠被大量生??產(chǎn),同時(shí)擴(kuò)大了顯示器的需求和市場(chǎng)。在液晶顯示發(fā)展歷程中有一個(gè)無(wú)法繞開(kāi)的??日本公司,那就是夏普,被公認(rèn)為“液晶之父”。該公司研發(fā)了世界上第一臺(tái)液??晶顯示器,以及一些相關(guān)應(yīng)用,如圖1.2所示。??應(yīng)用非晶硅或者選擇多晶硅材料生產(chǎn)的TFT-LCD具有高分辨率、顏色鮮艷、??響應(yīng)速度較快、屏幕可觀察角度大、能夠大面積顯示等許多優(yōu)點(diǎn)[5]
(a)?(b)??圖1.2(a)?1988年世界上第一臺(tái)彩色液晶顯示器(14英寸);(b)?1992年世界上第一臺(tái)高清晰??液晶電視(LCD?HDTV)?[5]??Fig.?1.2?(a)?The?world's?first?color?liquid?crystal?display?(14?inches)?in?1988;??(b)?The?world’s?first?high-definition?LCD?TV?in?1992[5]??液晶面板包含七個(gè)構(gòu)件:(i)偏振片:液晶面板在上層和下層包含兩個(gè)偏振片,??偏振片設(shè)計(jì)成允許光以單一響應(yīng)通過(guò);(2)玻璃基底:內(nèi)部是溝槽結(jié)構(gòu),粘貼在導(dǎo)??向膜上,可以讓液晶分子沿著溝槽按照一定的順序整齊的排序。TFT薄膜晶體管??和濾色器安裝在上下玻璃的兩側(cè);(3)ITO導(dǎo)電層:其功能是提供導(dǎo)電路徑,有兩??種電極:像素電極(P級(jí))和普通電極(M級(jí));(4)薄膜晶體管(生活習(xí)慣稱為??TFT):常常說(shuō)TFT-LCD,就是指薄膜晶體管,起到開(kāi)關(guān)的作用,TFT可以調(diào)節(jié)??1C控制電路上的信號(hào)并將信號(hào)傳輸?shù)揭壕Х肿又�,以確定液晶分子偏轉(zhuǎn)的角度,??所以是極其關(guān)鍵的一個(gè)組成部分;(5)液晶分子層:是調(diào)節(jié)光線偏振狀態(tài)最關(guān)鍵的??因素,電力和彈性力共同決定其偏光形態(tài);(6)彩色濾光片:由液晶分子調(diào)整過(guò)的??光線表現(xiàn)單一
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鈣鈦礦二維納米材料的合成和發(fā)光研究進(jìn)展[J]. 孟競(jìng)佳,張峰,任艷東,劉立格,劉永皓,鐘海政. 應(yīng)用化學(xué). 2018(03)
[2]液晶電視的顯示原理及技術(shù)特點(diǎn)[J]. 滿志金. 中國(guó)新通信. 2017(19)
[3]側(cè)入式LED背光模組中光耦合模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 黃碧云,林志賢,陳恩果,徐勝. 光學(xué)學(xué)報(bào). 2016(02)
[4]OLED電視的優(yōu)化制造解決方案[J]. Kerry L Cunningham. 集成電路應(yīng)用. 2015(10)
[5]量子點(diǎn)電視技術(shù)淺析[J]. 梁寧. 電視技術(shù). 2015(18)
[6]液晶顯示器廣色域技術(shù)的研究[J]. 周忠偉,孟長(zhǎng)軍,王磊,鄒建華,彭俊彪. 發(fā)光學(xué)報(bào). 2015(09)
[7]白光LED遠(yuǎn)程熒光粉技術(shù)研究進(jìn)展與展望[J]. 周青超,柏澤龍,魯路,鐘海政. 中國(guó)光學(xué). 2015(03)
[8]TFT用掩模版與TFT-LCD陣列工藝[J]. 李文波,王剛,張卓,胡望,劉宏宇,邵喜斌,徐征. 半導(dǎo)體技術(shù). 2010(06)
[9]液晶電視的顯示原理及技術(shù)特點(diǎn)[J]. 葉耀斌. 現(xiàn)代顯示. 2009(08)
本文編號(hào):3104231
【文章來(lái)源】:北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:67 頁(yè)
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【部分圖文】:
TN-LCD的應(yīng)用N1Fig.l.lTheApplicarionofTN一LCDI01
1972年S.Kobayashi等人制成TN-LCD,即扭曲向列液晶顯示器,盡管為黑白??色顯示,仍然迅速工業(yè)化,在市場(chǎng)上迅速替代了?DSM-LCD,被大量應(yīng)用到日常生??活的各個(gè)領(lǐng)域,取得了巨大成功。如圖1.1,DSM-LCD在測(cè)試設(shè)備上的應(yīng)用。??eeeffiaee??V?MD?L1?L2?L3?Hk?k\AAvarh??圖1.1?TN-LCD的應(yīng)用[4]??Fig.?1.1?The?Application?of?TN?-?LCD^??上世紀(jì)末期,發(fā)明了兩種新的顯示器類型:STN-LCD?(超扭曲向列)液晶顯??示器和TFT-LCD?(薄膜晶體管)液晶顯示器,但此時(shí)的液晶制備技術(shù)仍然停留在??實(shí)驗(yàn)室階段,生產(chǎn)方式落后,無(wú)法規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。直到上世紀(jì)90年代初期,日本公??司基本擁有了完整的STN-LCD及TFT-LCD生產(chǎn)手段,液晶顯示器能夠被大量生??產(chǎn),同時(shí)擴(kuò)大了顯示器的需求和市場(chǎng)。在液晶顯示發(fā)展歷程中有一個(gè)無(wú)法繞開(kāi)的??日本公司,那就是夏普,被公認(rèn)為“液晶之父”。該公司研發(fā)了世界上第一臺(tái)液??晶顯示器,以及一些相關(guān)應(yīng)用,如圖1.2所示。??應(yīng)用非晶硅或者選擇多晶硅材料生產(chǎn)的TFT-LCD具有高分辨率、顏色鮮艷、??響應(yīng)速度較快、屏幕可觀察角度大、能夠大面積顯示等許多優(yōu)點(diǎn)[5]
(a)?(b)??圖1.2(a)?1988年世界上第一臺(tái)彩色液晶顯示器(14英寸);(b)?1992年世界上第一臺(tái)高清晰??液晶電視(LCD?HDTV)?[5]??Fig.?1.2?(a)?The?world's?first?color?liquid?crystal?display?(14?inches)?in?1988;??(b)?The?world’s?first?high-definition?LCD?TV?in?1992[5]??液晶面板包含七個(gè)構(gòu)件:(i)偏振片:液晶面板在上層和下層包含兩個(gè)偏振片,??偏振片設(shè)計(jì)成允許光以單一響應(yīng)通過(guò);(2)玻璃基底:內(nèi)部是溝槽結(jié)構(gòu),粘貼在導(dǎo)??向膜上,可以讓液晶分子沿著溝槽按照一定的順序整齊的排序。TFT薄膜晶體管??和濾色器安裝在上下玻璃的兩側(cè);(3)ITO導(dǎo)電層:其功能是提供導(dǎo)電路徑,有兩??種電極:像素電極(P級(jí))和普通電極(M級(jí));(4)薄膜晶體管(生活習(xí)慣稱為??TFT):常常說(shuō)TFT-LCD,就是指薄膜晶體管,起到開(kāi)關(guān)的作用,TFT可以調(diào)節(jié)??1C控制電路上的信號(hào)并將信號(hào)傳輸?shù)揭壕Х肿又�,以確定液晶分子偏轉(zhuǎn)的角度,??所以是極其關(guān)鍵的一個(gè)組成部分;(5)液晶分子層:是調(diào)節(jié)光線偏振狀態(tài)最關(guān)鍵的??因素,電力和彈性力共同決定其偏光形態(tài);(6)彩色濾光片:由液晶分子調(diào)整過(guò)的??光線表現(xiàn)單一
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鈣鈦礦二維納米材料的合成和發(fā)光研究進(jìn)展[J]. 孟競(jìng)佳,張峰,任艷東,劉立格,劉永皓,鐘海政. 應(yīng)用化學(xué). 2018(03)
[2]液晶電視的顯示原理及技術(shù)特點(diǎn)[J]. 滿志金. 中國(guó)新通信. 2017(19)
[3]側(cè)入式LED背光模組中光耦合模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 黃碧云,林志賢,陳恩果,徐勝. 光學(xué)學(xué)報(bào). 2016(02)
[4]OLED電視的優(yōu)化制造解決方案[J]. Kerry L Cunningham. 集成電路應(yīng)用. 2015(10)
[5]量子點(diǎn)電視技術(shù)淺析[J]. 梁寧. 電視技術(shù). 2015(18)
[6]液晶顯示器廣色域技術(shù)的研究[J]. 周忠偉,孟長(zhǎng)軍,王磊,鄒建華,彭俊彪. 發(fā)光學(xué)報(bào). 2015(09)
[7]白光LED遠(yuǎn)程熒光粉技術(shù)研究進(jìn)展與展望[J]. 周青超,柏澤龍,魯路,鐘海政. 中國(guó)光學(xué). 2015(03)
[8]TFT用掩模版與TFT-LCD陣列工藝[J]. 李文波,王剛,張卓,胡望,劉宏宇,邵喜斌,徐征. 半導(dǎo)體技術(shù). 2010(06)
[9]液晶電視的顯示原理及技術(shù)特點(diǎn)[J]. 葉耀斌. 現(xiàn)代顯示. 2009(08)
本文編號(hào):3104231
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