像素化量子點彩膜的應用研究
發(fā)布時間:2021-11-26 23:14
本論文主要研究的是一種使用量子點作為光波長轉(zhuǎn)換材料的像素化彩膜,探究了其組成材料,制造方法與應用等方面的內(nèi)容,此彩膜可以用于液晶顯示器的顯示背板中,用來替代彩色濾光片,也可以應用于微顯示發(fā)光器件中作為彩色化模塊。通過使用像素化量子點彩膜,能夠提高顯示器的背光利用率,節(jié)省背光能源;同時也能夠提高色彩的純度,拓寬顯示色域。本論文通過對當今幾種制作像素化量子點彩膜比較成熟的工藝方法進行對比,選擇了使用光刻法進行研究。通過對各個種類的光刻膠和紅綠量子點進行對比,分析了不同種類光刻膠會發(fā)生的光化學反應以及會對量子點造成的淬滅傷害程度,合理地選擇出本課題所要使用的光刻膠與量子點;同時,通過對光刻工藝中每個步驟的條件會對像素化量子點彩膜的成膜性質(zhì)造成的影響進行探討研究,設計了專屬于與量子點混合分散的光刻膠的光刻工藝參數(shù)條件,使光刻工藝中的光化學反應及烘烤顯影等步驟對量子點的影響最小,同時也總結(jié)出了量子點光刻膠混合分散體的適配濃度比例條件。進一步地,通過使用兩端都存在的羧基的戊二酸基團對量子點的表面基團進行置換,可以做到改善原硒化鎘量子點在光刻膠及其溶劑之中分散性差的問題,以此來增加量子點和光刻膠的溶...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
液晶顯示器的顯示原理
圖 1-2 彩色濾光片的結(jié)構(gòu)示意圖如上圖 1-2 所示,彩色濾光片通常使用玻璃基板作為載體,由黑矩陣(BlackMatrix, BM),彩色化層,保護膜層以及氧化銦錫(Indium Tin Oxide,ITO)導電膜組成[9]162-163。其中玻璃基板由于需要讓絕大多數(shù)的背光通過,其材料應為無色透明的,如果制作的是柔性彩色濾光片,其基底可以替換為柔性的透明材料。根據(jù)色度學的基本原理,由于大多數(shù)的單色光能通過分解成為紅綠藍三種顏色的光,在彩色濾光片子像素的設置和選擇方面,工業(yè)上一般選用紅,綠,藍這三種顏色各自設置為子像素的顏色。一方面,人眼的生理結(jié)構(gòu)是對紅、綠、藍三種顏色的光最為敏感的;另一方面,大多數(shù)的顏色可以通過紅、綠、藍三原色按照不同的混合比例產(chǎn)生。將這三種不同顏色的光根據(jù)不同的比例進行混合相加后,可以合成特定顏色的彩色化方式稱之為相加混色。和它相反的還有另外一種實現(xiàn)彩色化的方法,稱之為相減混色法,一般根據(jù)人們不同的需求選擇相加或相減調(diào)配色彩[9]159-161。為了縮小彩色濾光片上每個子像素之間的距離,以此來得到相同面積下的更多子像素,即增加彩色濾光片的開口率;與此同時消除彩色濾光片除開口部
哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文公共電極和下基板上的 TFT 導電微板形成一系列電場。彩色濾光片是 LCD 成本最高的光學組件,約占總成本的 20%,彩色濾光片的優(yōu)良對顯示視角寬度,亮度,色彩純度,分辨率等重要的性能產(chǎn)生很大的影響。彩色濾光片的子像素排布方式有很多,比較常用的如下圖 1-3 所示,大致可分為四種方式:條紋排列,馬賽克排列,三角形排列和正方形排列,其中三角形的排列方式能夠大大地節(jié)省像素的排列面積,提高分辨率[9]152-163。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于分布式布拉格反射器的量子點彩膜[J]. 郭太良,繆煌輝,林淑顏,郭騫,葉蕓,陳恩果,徐勝. 液晶與顯示. 2019(03)
[2]響應面法優(yōu)化雙酚A甲醛酚醛樹脂的合成研究[J]. 郭睿,李秀環(huán),霍文生,馮文佩,劉雪艷,高彎彎. 中國膠粘劑. 2019(02)
[3]中科院光電所的“光刻機”如何與阿斯麥競爭[J]. 軒中. 互聯(lián)網(wǎng)周刊. 2019(02)
[4]LED芯片DBR反射鏡優(yōu)化設計[J]. 呂家將,鄭晨居. 半導體光電. 2018(06)
[5]彩色濾光片顯示原理的探究[J]. 龐華山,高雪松,盛大德,王旭,王立夫. 電子世界. 2018(05)
[6]SU-8光刻膠加工工藝及應力梯度研究[J]. 韋劍,何萬益,陸穎穎. 科技創(chuàng)新與應用. 2017(33)
[7]超高色域圖案化量子點彩膜的研究[J]. 齊永蓮,王丹,邱云,張斌,周婷婷,謝蒂旎,薛建設,趙合彬,曲連杰,石廣東. 液晶與顯示. 2017(03)
[8]光刻膠發(fā)展概述[J]. 趙成陽,魏杰. 信息記錄材料. 2015(05)
[9]固體超強酸(SO42-/ZrO2)催化合成丙二醇甲醚醋酸酯[J]. 葉四華,王鵬,于冬娥. 化工設計通訊. 2015(01)
[10]TFT-LCD缺陷檢測系統(tǒng)的研究[J]. 王新新,徐江偉,鄒偉金,劉永豐,王秀麗. 電子測量與儀器學報. 2014(03)
博士論文
[1]量子點熒光粉發(fā)光機理、LED制備及用于可見光通信的帶寬特性研究[D]. 林以軍.吉林大學 2016
[2]半導體ZnSe量子點和碳量子點的制備及其應用[D]. 潘佳奇.蘭州大學 2015
碩士論文
[1]綠色CdSe@ZnS合金量子點的制備及其在發(fā)光二極管中的應用[D]. 馬志偉.河南大學 2017
[2]Ⅱ-Ⅵ族半導體CdTe低維量子結(jié)構(gòu)的光電性質(zhì)研究[D]. 吳濤.南京大學 2016
[3]CuInS2核殼結(jié)構(gòu)量子點制備與性能研究[D]. 謝德輝.廣東工業(yè)大學 2016
[4]量子點LED精確光學模型的建立及封裝研究[D]. 謝斌.華中科技大學 2016
[5]基于紫外光刻方法構(gòu)建超疏水微納結(jié)構(gòu)及導電圖案[D]. 張放.北京化工大學 2015
[6]有機相CdSe基量子點的合成及性質(zhì)研究[D]. 楊杰.濟南大學 2012
本文編號:3521109
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
液晶顯示器的顯示原理
圖 1-2 彩色濾光片的結(jié)構(gòu)示意圖如上圖 1-2 所示,彩色濾光片通常使用玻璃基板作為載體,由黑矩陣(BlackMatrix, BM),彩色化層,保護膜層以及氧化銦錫(Indium Tin Oxide,ITO)導電膜組成[9]162-163。其中玻璃基板由于需要讓絕大多數(shù)的背光通過,其材料應為無色透明的,如果制作的是柔性彩色濾光片,其基底可以替換為柔性的透明材料。根據(jù)色度學的基本原理,由于大多數(shù)的單色光能通過分解成為紅綠藍三種顏色的光,在彩色濾光片子像素的設置和選擇方面,工業(yè)上一般選用紅,綠,藍這三種顏色各自設置為子像素的顏色。一方面,人眼的生理結(jié)構(gòu)是對紅、綠、藍三種顏色的光最為敏感的;另一方面,大多數(shù)的顏色可以通過紅、綠、藍三原色按照不同的混合比例產(chǎn)生。將這三種不同顏色的光根據(jù)不同的比例進行混合相加后,可以合成特定顏色的彩色化方式稱之為相加混色。和它相反的還有另外一種實現(xiàn)彩色化的方法,稱之為相減混色法,一般根據(jù)人們不同的需求選擇相加或相減調(diào)配色彩[9]159-161。為了縮小彩色濾光片上每個子像素之間的距離,以此來得到相同面積下的更多子像素,即增加彩色濾光片的開口率;與此同時消除彩色濾光片除開口部
哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文公共電極和下基板上的 TFT 導電微板形成一系列電場。彩色濾光片是 LCD 成本最高的光學組件,約占總成本的 20%,彩色濾光片的優(yōu)良對顯示視角寬度,亮度,色彩純度,分辨率等重要的性能產(chǎn)生很大的影響。彩色濾光片的子像素排布方式有很多,比較常用的如下圖 1-3 所示,大致可分為四種方式:條紋排列,馬賽克排列,三角形排列和正方形排列,其中三角形的排列方式能夠大大地節(jié)省像素的排列面積,提高分辨率[9]152-163。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于分布式布拉格反射器的量子點彩膜[J]. 郭太良,繆煌輝,林淑顏,郭騫,葉蕓,陳恩果,徐勝. 液晶與顯示. 2019(03)
[2]響應面法優(yōu)化雙酚A甲醛酚醛樹脂的合成研究[J]. 郭睿,李秀環(huán),霍文生,馮文佩,劉雪艷,高彎彎. 中國膠粘劑. 2019(02)
[3]中科院光電所的“光刻機”如何與阿斯麥競爭[J]. 軒中. 互聯(lián)網(wǎng)周刊. 2019(02)
[4]LED芯片DBR反射鏡優(yōu)化設計[J]. 呂家將,鄭晨居. 半導體光電. 2018(06)
[5]彩色濾光片顯示原理的探究[J]. 龐華山,高雪松,盛大德,王旭,王立夫. 電子世界. 2018(05)
[6]SU-8光刻膠加工工藝及應力梯度研究[J]. 韋劍,何萬益,陸穎穎. 科技創(chuàng)新與應用. 2017(33)
[7]超高色域圖案化量子點彩膜的研究[J]. 齊永蓮,王丹,邱云,張斌,周婷婷,謝蒂旎,薛建設,趙合彬,曲連杰,石廣東. 液晶與顯示. 2017(03)
[8]光刻膠發(fā)展概述[J]. 趙成陽,魏杰. 信息記錄材料. 2015(05)
[9]固體超強酸(SO42-/ZrO2)催化合成丙二醇甲醚醋酸酯[J]. 葉四華,王鵬,于冬娥. 化工設計通訊. 2015(01)
[10]TFT-LCD缺陷檢測系統(tǒng)的研究[J]. 王新新,徐江偉,鄒偉金,劉永豐,王秀麗. 電子測量與儀器學報. 2014(03)
博士論文
[1]量子點熒光粉發(fā)光機理、LED制備及用于可見光通信的帶寬特性研究[D]. 林以軍.吉林大學 2016
[2]半導體ZnSe量子點和碳量子點的制備及其應用[D]. 潘佳奇.蘭州大學 2015
碩士論文
[1]綠色CdSe@ZnS合金量子點的制備及其在發(fā)光二極管中的應用[D]. 馬志偉.河南大學 2017
[2]Ⅱ-Ⅵ族半導體CdTe低維量子結(jié)構(gòu)的光電性質(zhì)研究[D]. 吳濤.南京大學 2016
[3]CuInS2核殼結(jié)構(gòu)量子點制備與性能研究[D]. 謝德輝.廣東工業(yè)大學 2016
[4]量子點LED精確光學模型的建立及封裝研究[D]. 謝斌.華中科技大學 2016
[5]基于紫外光刻方法構(gòu)建超疏水微納結(jié)構(gòu)及導電圖案[D]. 張放.北京化工大學 2015
[6]有機相CdSe基量子點的合成及性質(zhì)研究[D]. 楊杰.濟南大學 2012
本文編號:3521109
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/3521109.html
最近更新
教材專著