Dick-Schalen-Quantenpunkt-Technologie steigert die Helligkeit von Halbleitern um das 100-fache
Quantum Materials und das Los Alamos National Laboratory (LANL) haben kürzlich die optionale Dick-Schalen-'Giant Quantenpunkt-Technologie für Quantenmaterialien veröffentlicht, die 10—100-mal höher ist als herkömmliche Nanokristall-Quantenpunkte bei der Verbesserung der Halbleiterbeleuchtungshelligkeit. Hohe Helligkeit kann die Materialnutzungseffizienz verbessern und die Leistung von Displays und LED-Beleuchtung steigern.
Wenn Quantenpunkte augenblicklich Licht emittieren, treten "Blinking"-Probleme auf, was normalerweise eine Herausforderung für einige Quantenpunkt-Anwendungen darstellt. LANL entdeckte, dass durch bessere Trennung der Absorption durch die Hülle Dick-Schalen-Quantenpunkte die Fluoreszenz-Intermittenz deutlich reduzieren können, und durch Kernemission das Blinking-Problem signifikant unterdrückt wird (wie in der Abbildung gezeigt).
Dick-Schalen-Technologie kann die Lebensdauer von Quantenpunkten bei höheren Temperaturen und hoher Lichtdichte verlängern und somit die Produktlebensdauer von QD-LCD-Hintergrundbeleuchtungsdisplays, Halbleiter-Beleuchtungsfilmen und Projektionsbeleuchtung verlängern. Darüber hinaus hat dieser nicht-blinkende Quantenpunkt eine höhere Lichtausbeute und weniger Wärmeerzeugung, was neue Produktentwicklung und optimiertes Design ermöglicht.
LANL hat ebenfalls Fortschritte bei der Nahinfrarot-Lumineszenz von dickwandigen „Giant"-Quantenpunkten (QDs) erzielt, was Auswirkungen auf medizinische Bildgebungsanwendungen, Optoelektronik, Laser, Telekommunikation und Solar-Photovoltaik haben wird. Beispielsweise können Zielkrebszellen leichter identifiziert und verfolgt werden, während die variablen Absorptions- und Lumineszenzbereiche maßgeschneiderte Leistung für Elektronik- und Solardesigns bieten.
Quantum Materials plant, die Dickwand-Technologie von LANL in seine Quantenpunkt-Produktionslinie zu integrieren. Der automatisierte Prozess des Unternehmens ermöglicht eine Produktion im industriellen Maßstab bei gleichbleibend hervorragender Konsistenz und stellt so dickwandige Quantenpunkte zuverlässig und wirtschaftlich her.