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CdSe/ZnS量子点荧光薄膜的制备与生产工艺

发布时间:2021-03-27 21:09
  将量子点材料采用不同的封装方式作为液晶显示的背光源是其量子点材料在显示领域一项重要的应用。但是受限于目前的技术手段,适用于量产的量子点封装技术仍然不成熟。目前主要采用“光学膜集成型”的封装技术量产量子点荧光薄膜,但其在技术上仍面临增亮效果不理想,无法维持较长时间的稳定性等缺点。由于影响量子点薄膜光学特性的主要因素是量子点材料和扩散膜,而最终量产的量子点膜质量取决于生产工艺,所以基于以上几点,本论文研究了 CdSe/ZnS量子点荧光薄膜的实验室制备和生产工艺,具体工作如下:(1)研究了量子点胶水浓度对量子点薄膜荧光特性的影响,研究了在PS中掺入不同质量分数TiO2颗粒对制备得的扩散膜特性的影响。1)将不同浓度的量子点胶水涂布于PMMA表面,荧光测试表明量子点胶水浓度为30 mg/ml时,其荧光强度达到最强;并且随着量子点胶水浓度的增加,荧光峰值会产生红移现象。2)PS中掺入不同质量分数的TiO2微球涂布在PMMA表面制备成扩散膜,随着TiO2掺入质量分数的增加,PMMA雾度逐渐增加,但当TiO2掺杂分数超过4%时,PMMA表面的附着力会有明显的下降。3)制备量子点荧光薄膜。荧光光谱测试表... 

【文章来源】:北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:67 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

CdSe/ZnS量子点荧光薄膜的制备与生产工艺


TN-LCD的应用N1Fig.l.lTheApplicarionofTN一LCDI01

彩色液晶显示器,第一,液晶,显示器


1972年S.Kobayashi等人制成TN-LCD,即扭曲向列液晶显示器,尽管为黑白??色显示,仍然迅速工业化,在市场上迅速替代了?DSM-LCD,被大量应用到日常生??活的各个领域,取得了巨大成功。如图1.1,DSM-LCD在测试设备上的应用。??eeeffiaee??V?MD?L1?L2?L3?Hk?k\AAvarh??图1.1?TN-LCD的应用[4]??Fig.?1.1?The?Application?of?TN?-?LCD^??上世纪末期,发明了两种新的显示器类型:STN-LCD?(超扭曲向列)液晶显??示器和TFT-LCD?(薄膜晶体管)液晶显示器,但此时的液晶制备技术仍然停留在??实验室阶段,生产方式落后,无法规模产业化。直到上世纪90年代初期,日本公??司基本拥有了完整的STN-LCD及TFT-LCD生产手段,液晶显示器能够被大量生??产,同时扩大了显示器的需求和市场。在液晶显示发展历程中有一个无法绕开的??日本公司,那就是夏普,被公认为“液晶之父”。该公司研发了世界上第一台液??晶显示器,以及一些相关应用,如图1.2所示。??应用非晶硅或者选择多晶硅材料生产的TFT-LCD具有高分辨率、颜色鲜艳、??响应速度较快、屏幕可观察角度大、能够大面积显示等许多优点[5]

发光原理,液晶显示,液晶


(a)?(b)??图1.2(a)?1988年世界上第一台彩色液晶显示器(14英寸);(b)?1992年世界上第一台高清晰??液晶电视(LCD?HDTV)?[5]??Fig.?1.2?(a)?The?world's?first?color?liquid?crystal?display?(14?inches)?in?1988;??(b)?The?world’s?first?high-definition?LCD?TV?in?1992[5]??液晶面板包含七个构件:(i)偏振片:液晶面板在上层和下层包含两个偏振片,??偏振片设计成允许光以单一响应通过;(2)玻璃基底:内部是沟槽结构,粘贴在导??向膜上,可以让液晶分子沿着沟槽按照一定的顺序整齐的排序。TFT薄膜晶体管??和滤色器安装在上下玻璃的两侧;(3)ITO导电层:其功能是提供导电路径,有两??种电极:像素电极(P级)和普通电极(M级);(4)薄膜晶体管(生活习惯称为??TFT):常常说TFT-LCD,就是指薄膜晶体管,起到开关的作用,TFT可以调节??1C控制电路上的信号并将信号传输到液晶分子中,以确定液晶分子偏转的角度,??所以是极其关键的一个组成部分;(5)液晶分子层:是调节光线偏振状态最关键的??因素,电力和弹性力共同决定其偏光形态;(6)彩色滤光片:由液晶分子调整过的??光线表现单一

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3104231

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