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量子点显示技术(QLED)原理
量子点是极小的半导体晶体,大小约为3到12纳米(Nanometer、为10亿分之一米),仅由少数原子构成,所以其活动局限于有限范围之内,而丧失原有的半导体特性。也正因为其只能活动于狭小的空间,因此影响其能量状态就容易促使其发光(目前一般通过电子或光子激发量子点,产生带色彩的光子),科学家实验的结果是,可依据其内部结构与大小的不同,发出不同颜色的光,量子点尺寸越大越偏向光谱中的紫色域、越小则越偏向红色,如果计算足够精确,就可发出鲜艳的红绿蓝光,正好用作显示器的RGB原色光源。

其发光原理很简单,就是将量子点铺在显示器的平面上,然后运用控制电路来显示出画面。在技术发展的最初,量子点显示技术运用溶液涂抹,平面显示的方法。通过溶液蒸发使得溶液能够附着在基板的表面,最后将颜色“打”在屏幕上。
然而,技术最初只能做到显示单一颜色,因为溶液里面没有办法同时含有多种颜色的量子点。倘若同时存在,RGB三色的显示无法均匀排列。之后,麻省理工学院的科学家想出了使用印刷的方法,终于将量子点通过印章方式印刷到显示面板上。其实,量子点显示技术在本质上还是属于LCD的范畴。











