Microstructure des matériaux à points quantiques
Gén | Rétroéclairage QD | Tube QD | Film QD | Plaque de diffusion QD |
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Adv. | 1. Pureté de la couleur | 1. Nécessite uniquement un rétroéclairage à lumière bleue 2. Structure plus stable | 1. Distribution uniforme des points quantiques 2. Bonne isolation contre l'eau et la chaleur | 1. Grande stabilité physique 2. Distribution uniforme des points quantiques 3. Faible coût |
Désavantage | 1. Structure complexe, coût élevé 2. Différents temps de vieillissement, sujets à la décoloration 3. Aucune structure de protection, instable | 1. Difficile à produire 2. Uniformité des couleurs insuffisante 3. La structure en verre est fragile et les métaux lourds peuvent fuir. | 1. Coût élevé 2. Stabilité physique modérée | 1. Faible concentration de points quantiques |
L'ajout d'une couche de matériau à large gamme de couleurs sur les billes de rétroéclairage permet d'obtenir une gamme de couleurs de rétroéclairage plus pure par rapport aux sources de rétroéclairage à lumière bleue. Une bande passante plus large de lumière blanche présente finalement des couleurs plus réalistes et une uniformité plus grande.
*Le matériau de remplissage à large gamme de couleurs est composé de matériaux rouges et verts, présentant visuellement une couleur jaune. Lorsqu'il est mélangé au rétroéclairage bleu, une bande passante de couleur plus pure de lumière blanche est obtenue pour une gamme de couleurs plus large.
Le principe de METZ QLED+ (quatrième génération de QLED) consiste à fusionner un film à points quantiques et une structure de plaque de diffusion, en utilisant une seule structure de couche pour obtenir la large gamme de couleurs finale. Pour résoudre le problème de la concentration insuffisante de points quantiques dans la plaque de diffusion quantique, un rétroéclairage à large gamme de couleurs est utilisé pour compléter la gamme de couleurs, et enfin, la nouvelle structure est utilisée pour obtenir un effet d'affichage similaire à celui des téléviseurs à points quantiques traditionnels.
Les premiers points quantiques de cinquième génération développés par l'industrie METZ, dans la cinquième génération, les points quantiques et la structure de feuille réfléchissante en un seul, la lumière émise par la perle de lampe peut directement exciter les points quantiques, sans avoir besoin de passer par l'autre structure, améliorant considérablement l'efficacité d'excitation. La structure sandwich du réflecteur offre une plus grande stabilité physique aux points quantiques de la couche intermédiaire, permettant à la couleur de rester intacte pendant 10 ans.
QLED ordinaire
QLED+ de 5e génération