《天生我材 未来显示材料:量子点》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-01-04
  • 量子点(quantum dot)是一种准零维的纳米材料,由少量的原子所构成。粗略地说,量子点三个维度的尺寸都在100纳米(nm)以下外观恰似一极小的点状物,其内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子限域效应(quantum confinementeffect)特别显著。

    发展历史

    1.研究始于上世体 80 年代早期 2 个实验室的科学家 : 贝尔实验室的 Louis Brus 博士和前苏联 Yoffe 研究所的 Alexander Efros 和 Victor.I.Klimov 博士

    2. 1993 年, Bawendi 教授领导的科研小组第一次合成出了大小均一的量子点。这一阶段的量子点纳米晶都是通过共沉淀法制备得来的。这种纳米晶由于尺寸分布不均匀,且表面缺陷较多,难以得到实际的应用。

    3. 1994 年, Alivisatos 教授在 Nature 上发表了利用 CdSe 量子点构建发光二极管 (LED) 的文章 [3] ,开启了量子点在光电转换领域应用的密码。

    4. 2003 年, Larson 等人在 Science 上报道了量子点的多光子发射性质,这样在荧光成像的时候可以完全避开生物组织的背景荧光

    5. 2015 年深圳市金准生物医学工程有限公司的首个量子点标记技术的体外诊断试剂获 CFDA 批准。

    六大特性

    量子点的发射光谱可通过改变量子点的尺寸大小来控制

    量子点具有很好的光稳定性

    量子点具有宽的激发谱和窄的发射谱

    量子点具有较大的斯托克斯位移

    生物相容性好

    子点的荧光寿命长

    五大效应

    1. 量子限域效应,由于量子点与电子的De Broglie波长、相干波长及激子Bohr半径可比拟,电子局限在纳米空间,电子输运受到限制,电子平均自由程很短,电子的局域性和相干性增强,将引起量子限域效应。

    2. 量子尺寸效应,通过控制量子点的形状、结构和尺寸,就可以方便地调节其能隙宽度、激子束缚能的大小以及激子的能量蓝移等电子状态。

    3. 表面效应,表面效应是指随着量子点的粒径减小,大部分原子位于量子点的表面,量子点的比表面积随粒径减小而增大。

    4. 量子隧道效应,是基本的量子现象之一,即当微观粒子的总能量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。

    5. 库仑堵塞效应,当颗粒尺度到纳米级,体系电荷量子化,即充电放电过程是不连续的,前一个电子对后一个电子的库仑堵塞能Ec极大,导致一个单电子传输,电子不能集体传输,这种单电子输运行为称为库仑堵塞效应。

    三大分类

    一元量子点:C量子点Si量子点

    二元量子点: 不含重金属的量子点 ZnO SiO2 等含重金属的量子点CdS CdSe CdTe PbS等

    三元量子点: CdSexTe1-xCuInS2 CuInSe2等。

    五大制备方法

    应用领域

    显示器件:

    1. 光转换元件

    2. 量子点电视

    3. 量子点平板电脑

    4. 量子点智能手机

    照明器件:

    量子点灯具有如下优点:

    ①接近自然光,不同尺寸的量子点材料会发出不同颜色的光,即我们可以通过改变量子点的尺寸来改变它的颜色,使光谱覆盖整个可见光范围。

    ②无频闪,通常人眼能够感知到的频率达70 Hz(每秒钟闪70次),所以,量子点脉冲信号的频率高于70 Hz,人眼不会感觉到闪烁。

    ③显色指数高,量子点的激发谱较宽,发射谱较窄所以多色量子点同时使用时不容易出现光谱交叠,因而量子点灯的显色指数较高,色彩更好,眼睛看起来更舒适。

    生命科学与医学成像:

    比如在肿瘤的诊断研究中,通过对水溶性量子点的表面进行适当的化学修饰,把对某种癌细胞具有特殊识别功能的靶向分子连接到量子点的表面。

    这些表面具有识别分子的量子点就可以选择性的识别癌细胞并与之结合,通过荧光显微镜找到量子点,从而对癌细胞进行识别甚至跟踪。

    生物体系荧光探针,与传统的荧光探针相比,纳米晶体的激光光谱宽,且连续分布,而发射光谱呈对称分布且宽度窄,颜色可调,即不同大小的纳米晶体能被单一波长的光激发而发出不同颜色的光,并且光化学稳定性高,不易分解。

    新型能源器件:

    量子点敏化太阳能电池:基于量子点的太阳能电池是当前的研究热门。

    首先,由于量子点材料的多次电子激发效应以及很大的表面积,而且它们具有很宽的吸收光谱,因此相对于传统的太阳能电池而言有两倍以上的光电转换效率。

    另外,对于同一种材料而言,不同尺寸的量子点能够吸收不同的波长,因此利用多种尺寸的量子点就能够覆盖整个太阳光波段,从而大大提高光能的利用率。

    量子点显示产业链概述:

    量子点显示产业链从上游到下游依次为上游量子点材料和阻隔膜、中游量子点膜和下游量子点电视。

    量子点材料和阻隔膜供应商: 负责量子点材料和阻隔膜的设计和生产,代表性公司Nanosys和3M;

    量子点膜公司: 完成量子点光学膜的涂布和复合工艺,代表性公司3M、激智科技。

    终端电视厂(代工厂): 负责量子点电视的设计、生产和销售,代表性公司三星、TCL和海信。

    展 望

    未来更绿色、更低毒、兼容性更强、发光效率更高的量子点材料将成为量子点研究的主要方向。改变量子点材料的颗粒尺寸即可实现整个可见光谱区的覆盖,将不同尺寸的量子点按照一定比例混合,即可实现类似于太阳光的自然光色,得到较高的显色指数。量子点材料在提高色彩饱和度与显色指数的同时,还能降低显示与照明的功耗,必将成为下一代显示与照明用核心关键光转化材料。

相关报告
  • 《这些膜材料入选了2019重点新材料指导目录》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-09-30
    • 2017年以来,为加快推进新材料应用示范,工业和信息化部联合财政、保监部门建立了重点新材料首批次应用保险补偿机制(以下简称首批次)并开展了试点。 为进一步做好首批次试点工作,9月23日中国工信部发布了公开征集对《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》(征求意见稿)的意见。 其中,膜链找到了几个膜材料相关的材料—— ◤ 偏光片 偏光片的全称是偏振光片,是由偏光膜(PVA)、保护膜(TAC)、压敏胶层、离型膜、保护膜、光学补偿膜等复合而成,基本结构是两层TAC膜夹一层拉伸后的PVA膜。偏光片是用来控制特定光束的偏振方向的光学膜材料。在液晶面板(LCD)中,偏光片是不可或缺的部件。 目前,在全球偏光片市场占有率中,仍以日韩企业为主,市场集中度相对较高,其中LG化学占到26%左右,三星SDI占到13%左右,日东电工占到17%左右,住友化学占到23%左右,逐渐形成三足鼎立的局势,占据全球80%左右的市场份额。 2018年偏光片市场占有率(数据来源:矢野数据) 而随着2019年过去大半,目前已有多家企业在偏光片上有所布局。 8月,兰溪召开重点招商引资项目路演推介会,主要包括涂布式圆偏光片项目、超薄导电复合铜薄膜项目、锦宏偏光片项目、锦德复合膜项目和锦美项目等。其中锦宏偏光片项目总投资60亿元。 8月19日,三利谱有意在安徽省合肥投资建设一条“2500mm超宽幅TFT偏光片生产线”。项目产线设计年产能为3000万平米,总投资为12.61亿元。 8月28日,LG化学偏光片二期项目正式动工。 ◤ 电磁屏蔽膜 电磁屏蔽薄是一种新型的电子材料贴膜,其通过特殊材料制成的屏蔽体,能将电磁波限定在一定的范围内,使其电磁辐射受到抑制或衰减,从而有效阻断电磁干扰。目前已广泛应用于智能手机、平板电脑等电子产品中。 据新兴产业研究与顾问公司TrendBank报告显示,截至2018年拓自达占整体电磁屏蔽膜行业的市场份额超过50%,方邦电子排名第二。 随着5G加速落地、终端设备技术持续革新随着未来FPC行业发展,电磁屏蔽膜市场规模不断增加。同时我国电磁屏蔽膜的产量和需求都会不断上涨,发展速度超过其他国家及地区。 今年5月24日,乐凯新材投资建设“乐凯新材电子材料研发及产业基地项目”,用于建设电磁波屏蔽膜等产品研发与生产基地。 6月20日,方邦电子科创板招股书获得审议通过。招股书显示,此次募集资金10.84亿元。其中,1.50亿元用于屏蔽膜生产基地建设项目。 7月5日,乐凯新材发布公告称收到国家知识产权局颁发的1项专利证书,此专利是“一种用于快速加工的热塑性电磁波屏蔽膜” 。 7月29日,江西信丰县举行7月份重大项目集中签约(开工)仪式,其中东莞万丰纳米材料总投资10亿元以上、固投8亿以上建设溅射法无胶柔性覆铜板、电磁屏蔽膜项目。 ◤ 量子点膜 量子点薄膜技术是颇具潜力的新型显示技术,高色域显示是显示器行业的重要发展方向,OLED在小尺寸高色域显示领域应用如火如荼,但在大尺寸高色域显示领域,量子点背光源技术是当前最为有效且经济的解决方案。 根据产业链调查的数据,目前海外量子点膜价格为80-100美元/平方米,国产量子点膜单价在60美元/平方米左右。 今年1月26日,惟怡科技与全球量子点产业领头羊Nanosys, Inc. 宣布双方在光学量子点增强膜(QDEF®)和量子点的开发方面达成战略合作,将纳米显示技术应用于高清液晶显示。 2月10日,道明光学在互动平台上回复投资者称,目前公司的量子点膜已安装调试完成,达到了量产条件,并且已通过几个知名厂家的样品检测,目前正对新机型进行重新送样检测。 ◤ 滤光片 滤光片是塑料或玻璃片再加入特种染料做成的,红色滤光片只能让红光通过,如此类推。玻璃片的折射率原本与空气差不多,所有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。比如一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸收了。 滤光片产品主要按光谱波段、光谱特性、膜层材料、应用特点等方式分类。 今年9月17日,湖北五方光电股份有限公司在深交所上市,发行募集资金主要用于蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目、研发中心项目。 其中,“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”总投资和募集资金均为5.58亿元,“研发中心项目”总投资1.55亿元,拟募集资金0.96亿元。两个募投项目投资总额合计7.13亿元,拟募集资金合计约6.54亿元。
  • 《《Nano Letters》:量子点?缺陷结构可实现电子材料功能改进》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-05-30
    • 威斯康星大学(University of Wisconsin,UW)的研究人员发现了微小电子设备中未知的量子点缺陷,为改进计算机、激光器或光学设备提供了新思路。该研究成果已发表在Nano Letters杂志上。 威斯康星大学麦迪逊分校材料科学与工程教授Paul Evans表示:“我们现在可以看到以前人们看不到的结构,从而能够帮助我们解决材料关键问题。” 该研究团队发现的结构比单张纸薄几千倍,小于单个人体细胞。在这些结构中,量子点形成非常薄的晶体材料堆栈,顶部排列成扁平与细丝状。 然而,在微小的空间内构建精确的结构是技术上的难题。该成果的合作者荷兰代尔夫特理工大学致力于研究晶体堆栈结构。 该论文的第一作者Evans小组的博士后研究员Anastasios Pateras称:“以前的成像方法和建模无法在这么小的尺度上对量子点器件进行结构化表征。” 该研究团队通过制定一种使用非常紧密聚焦的X射线束,来表征量子点器件,观察到量子点内原子层的间距和取向的变化。 该团队的发现表明,可通过在生长的晶体上铺设金属电极,使稍微扭曲材料,创建量子点。 目前,研究人员现在正在开发一种算法,可以根据X射线散射模式自动显示晶体中的原子位置。此外,他们还正在探索这些技术如何为其他复杂结构提供研究。