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量子點(diǎn)轉(zhuǎn)化LED封裝的進(jìn)展與展望

發(fā)布時(shí)間:2018-11-11 22:10
【摘要】:量子點(diǎn)轉(zhuǎn)化發(fā)光二極管(quantum dots converted light-emitting diode,QCLED)是一種將量子點(diǎn)封裝于發(fā)光二極管(LED)的新型發(fā)光器件,其中量子點(diǎn)作為一種新型的光轉(zhuǎn)換材料,具有光譜可調(diào)、半峰寬較窄、量子產(chǎn)率高等優(yōu)點(diǎn),可以使QCLED獲得高顯指、高飽和性、寬色域的出光,成為近年來在照明和背光領(lǐng)域研究和應(yīng)用的熱潮.不同于傳統(tǒng)熒光粉,量子點(diǎn)通常只能存活于液體或者固體基質(zhì)中,其最常用的封裝形式為與高聚物共混成膜,然后封裝于LED中.但是在封裝過程中如下4個(gè)關(guān)鍵問題:(1)量子點(diǎn)與高聚物的共混過程中會遇到兼容性問題,這將導(dǎo)致成膜合格率差、量子點(diǎn)團(tuán)聚、量子點(diǎn)熒光猝滅等問題;(2)QCLED的熱可靠性較差,溫度升高將導(dǎo)致量子點(diǎn)表面配體會發(fā)生脫落或者失效,暴露出表面缺陷,造成可逆或不可逆的熒光效率降低;(3)氧氣、濕氣可靠性較差,氧氣與濕氣會滲透至膜片內(nèi)的量子點(diǎn)表面,并與配體或表面原子發(fā)生不可逆反應(yīng),造成膜片的光學(xué)效果退化;(4)QCLED的組分光譜往往為3種或4種,需要有兩種以上的量子點(diǎn)進(jìn)行混合封裝,為了滿足高顯指、高光效等目標(biāo),需要對各組分光譜的光學(xué)參數(shù)與組分之間的搭配進(jìn)行優(yōu)化,以期理論指導(dǎo)實(shí)際封裝,獲得高性能QCLED.本綜述針對上述問題進(jìn)行闡述,并對相應(yīng)的解決方案進(jìn)行了總結(jié),對高性能QCLED的光譜優(yōu)化方法進(jìn)行了總結(jié)與展望.
[Abstract]:Quantum Dot conversion Light-emitting Diode (quantum dots converted light-emitting diode,QCLED) is a novel light-emitting device which encapsulates quantum dots in light-emitting diode (LED). The advantages of narrow half-peak width and high quantum yield enable QCLED to obtain the light with high display, high saturation and wide color gamut, which has become a hot research and application in the field of lighting and backlight in recent years. Unlike conventional phosphors, quantum dots can only survive in liquid or solid substrates. The most commonly used packaging form is to blend with polymers to form films and then encapsulate in LED. However, the following four key problems are involved in the packaging process: (1) compatibility problems will be encountered in the blending process of quantum dots and polymers, which will lead to poor film formation rate, quantum dot agglomeration, fluorescence quenching of quantum dots, and so on; (2) the thermal reliability of QCLED is poor, and the increase of temperature will lead to the fall off or failure of the QDs' surface matching experience, which will expose the surface defects and lead to the decrease of the reversible or irreversible fluorescence efficiency; (3) the reliability of oxygen and wet gas is poor, oxygen and moisture will permeate the surface of quantum dots in the film, and react irreversibly with the ligand or surface atoms, resulting in the degradation of the optical effect of the film; (4) the composition spectrum of QCLED is usually three or four, and it needs more than two kinds of quantum dots to be mixed and encapsulated. In order to meet the goals of high explicit finger and high light efficiency, it is necessary to optimize the combination of optical parameters and components of each component spectrum. The purpose of this paper is to provide theoretical guidance for practical packaging and to obtain high performance QCLED.. In this review, the above problems are discussed, and the corresponding solutions are summarized, and the spectral optimization methods of high performance QCLED are summarized and prospected.
【作者單位】: 華中科技大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院熱封裝實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(51576078,51376070) 國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2011CB013105)資助
【分類號】:TN312.8

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本文編號:2326283


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