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2025年量子膜市场应用分析:钙钛矿量子膜的研究与应用

   2025-09-16 7030
导读

在2025年,量子膜技术在显示领域的应用迎来了新的发展机遇。随着人们对显示效果要求的不断提高,色域作为衡量显示效果的重要指标

  在2025年,量子膜技术在显示领域的应用迎来了新的发展机遇。随着人们对显示效果要求的不断提高,色域作为衡量显示效果的重要指标之一,成为了显示技术竞争的焦点。传统液晶电视的色域表现力有限,而量子膜技术以其高色纯度和高色域覆盖率,逐渐成为提升显示效果的关键技术。本文将探讨钙钛矿量子膜在LED液晶模组中的应用方案,分析其在大尺寸模组设计中的优势,并提出具体的视效优化策略。

  一、量子膜技术的应用背景及现状

  《2025-2030年中国量子膜行业项目调研及市场前景预测评估报告》随着平板电视的普及,人们对显示效果的要求越来越高,色域作为衡量显示效果的重要指标之一,成为了显示技术竞争的焦点。传统液晶电视一般使用蓝光GaN芯片激发YAG黄粉作为背光源,其光谱在红绿波段互相干扰,导致色域较低,NTSC CIE 1931色域一般仅为68%~72%左右,画质表现力较差。量子点技术由于其光谱在红绿蓝三色的半峰宽非常窄,经过滤光片后出射的RGB三色的半峰宽也很窄,单色色纯度高,色域高,NTSC CIE 1931色域一般在100-120%左右。量子点的发光原理与常规半导体发光原理相近,均是材料中载流子在接受外来能量后,达到激发态,在载流子回复至基态的过程中,会释放能量,这种能量通常以光的形式发射出去。量子点发光材料具有发射波长连续可调、激发光谱宽而发射光谱窄、具有极高的荧光量子产率等特点。

  二、钙钛矿量子膜的优势

  量子膜市场应用分析指出钙钛矿量子膜作为一种新型的量子膜材料,具有成本低廉、制备工艺简单、材料毒性低等特点。与正在产业化过程中的CdSe类量子点相比,钙钛矿量子点具有成本低廉、制备工艺简单、材料毒性低等优势。同时,钙钛矿量子点的发光性能与CdSe量子点相当甚至更好:发射光谱覆盖整个可见光波长(410~700nm),荧光量子产率(PLQY)高(>90%),窄发射峰(半峰宽20~50nm)。钙钛矿量子点的结构式一般为ABX3,其中A可以是小分子有机阳离子,也可以是无机金属阳离子,B位通常为Pb2+离子,X为卤素(Cl、Br、I)阴离子。钙钛矿点的晶体结构由1个B金属原子和6个X原子构成1个八面体结构,A原子镶嵌在8个八面体两两共用1个X原子形成的立方体结构的中心。

  三、钙钛矿量子膜的应用案例分析

  本文通过蓝光芯片与KSF红粉组合而成新型的紫光灯作为背光源,采用钙钛矿量子膜作为绿色光源激发材料,实现新型全色域显示。实验方案采用75英寸液晶电视为研究对象,分别验证钙钛矿绿色量子膜几种提升液晶色域的方案。实验装置包括液晶玻璃、背光结构组件、电子组件等。测试的辐射亮度计为美年达公司CS2000分光辐射亮度计,其可以对380~780nm光谱段1nm分辨率测试辐射量,测试角度选取0.2°,辐射亮度平均精度为±0.01cd/m²。

  四、钙钛矿量子膜的视效调整策略

  钙钛矿量子膜在实际应用中,视效调整是一个关键环节。由于光源是红蓝光混合的紫色光,导致背光的原有缺陷被放大,影响视觉效果。光线亮暗则表现为紫红色和绿色。为了改善视效,本文提出了以下策略:

  底部视效不匀:尽量采用光程更长的反射式透镜,根据OD的大小,灯珠间距需小于普通白光光源匹配透镜的最大配光距离。LED灯上亮可以通过PCB板丝印解决,灯上黑建议采用调节透镜光型。

  暗框问题:由于背板折弯处亮度低,背光正上方显示偏绿。其改善方法有:将LED尽量靠近背板盆底边沿,提高此区域亮度;取消反射片骑缝线,自然弧度过渡,提高折弯处亮度。

  四边偏紫:由于采用紫色光源,模组四个折边LED位置偏色。其改善方法有:反射片丝印互补荧光绿色油墨,混合成白光。

  色点校正:底部色点与红粉浓度以及钙钛矿浓度有关,调整方案要从这两个方面入手。实验数据表明,红粉浓度在35%,钙钛矿色点在0.23时效果最佳,不仅全白场色点在(0.28,0.29)左右,NTSC CIE1931色域接近110%。

  五、钙钛矿量子膜的色域优化

  通过理论色域模拟,本文提出了钙钛矿量子膜的最佳色域模拟方法。根据O/C屏谱调整背光光谱中各颜色的波长和半峰宽,将BOE HV750QUB-F91屏谱导入色域模拟软件进行理论模拟NTSC和DCI-P3最佳面积比&覆盖率(综合)的各颜色波长值。实验结果表明,调整后的钙钛矿量子膜在NTSC和DCI-P3标准下的色域覆盖率明显提高,CIE1931色域可达110.2%,色域覆盖率达95.1%,CIE1976 DCI-P3色域覆盖率达97.7%。

  六、总结

  本文通过对钙钛矿量子膜在LED液晶模组中的应用进行了详细探讨,分析了其在大尺寸模组设计中的优势,并提出了具体的视效优化策略。钙钛矿量子膜以其成本低廉、制备工艺简单、材料毒性低等优势,逐渐成为量子膜技术的重要发展方向。通过理论色域模拟和实验验证,本文提出了钙钛矿量子膜的最佳色域模拟方法,并探讨了视效缺陷的解决方案。目前市面上尚未量产搭配钙钛矿量子膜的全色域电视,本文的研究为电视迈向全色域无镉健康环保显示提供了坚实的理论和实践基础。

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