OLED TV VS Quantum Dot TV, kes on parem?
Aug 05, 2021
Nanokristalltehnoloogia uuel kolmandal juhatusel loodi 2009. aasta augustis. See on kõrgtehnoloogiline ettevõte, mille põhitehnoloogiaks on uued kvantpunktiga pooljuhtmaterjalid (tuntud ka kui nanokristallilised). Selle põhitegevusala on uute kvantpunktimaterjalide uurimine, tootmine ja rakendamine. Tehnoloogia ja tootearendus.
Kvantpunktmaterjalid on uut tüüpi materjalid, mida hakati välja töötama 1980ndatel ja mida on võimalik rakendada paljudes valdkondades. Viimase 30 aasta jooksul on need pälvinud akadeemiliste ringkondade ja tööstuse laialdast tähelepanu.
Kvantpunktid (või pooljuhtide nanokristallid) on nanoosakesed, mis koosnevad elementidest IIB-VI või III-V. Kvantpunktide osakeste suurus on tavaliselt vahemikus 1 kuni 10 nm. Kuna elektronid ja augud on kvantpiiratud, muutub pidev ribastruktuur molekulaarsete omadustega diskreetseks energiataseme struktuuriks, mis võib pärast ergastamist kiirgata fluorestsentsi. Kvantmõjude põhjal saab kvantpunkte laialdaselt kasutada sellistes valdkondades nagu kuva, valgustus ja biomarkerid. Teadlased on leiutanud palju erinevaid meetodeid kvantpunktide tegemiseks ja eeldavad, et sellel nanomaterjalil on 21. sajandil suur rakenduspotentsiaal nanoelektroonikas.
Kaasaegne kvantpunktitehnoloogia sai alguse 1980ndatel, kui Louis E. Bell Bell Labsist. Dr Brus (nanokristalltehnoloogia peamine teadusnõunik, Ameerika Teaduste Akadeemia akadeemik, Columbia ülikooli keemiaprofessor) ja tema kolleegid leidsid, et erineva suurusega kaadmiumsulfiidosakesed võivad toota erinevaid värve, st valgust kiirgavat värvi pooljuhtide nanokristalle saab reguleerida kristalliosakeste suuruse järgi. Selliseid suurepäraseid ja ainulaadseid suurusega seotud omadusi on teiste luminestsentsmaterjalidega võimatu saavutada. Samal ajal nõuab see ainulaadne omadus, et sünteesitud kvantpunktidel on peaaegu täiuslik suurus, morfoloogia ja pinnakontroll. Kuna valmistamismeetodis kasutatakse dimetüül -kaadmiumi, dimetüültsinki ja muid väga mürgiseid ning raskesti käsitsetavaid metallorgaanilisi tooraineid, on 20. sajandi lõpus materjalide sünteesikeemias alati olnud suur väljakutse kvantpunktide sünteesimiseks tavapärastes katsetingimustes. sajandil. See on mõjutanud ka kvantpunktide industrialiseerimisprotsessi.
Pärast selle sajandi sisenemist on professor Xiaogang Peng (Nanojing Technology esimees) lahendanud järk-järgult kvantpunktide sünteesi ja töötlemise probleemid Arkansase Ülikooli leiutiste seeria kaudu, nii et kvaliteetsetel kvantpunktidel on tingimused sisenemiseks praktiline etapp. Nende hulgas lõi 2001. aastal leiutatud tehnoloogia suure jõudlusega kvantpunktide valmistamiseks, kasutades toorainena lihtsaid metalloksiide ja metalli anorgaanilisi sooli, uue kvantpunktisünteesi ajastu.
Kvantpunktimaterjalide suureks tööks (kvantitõhusus, poole tipu laius, stabiilsus) ja suuremahulise tootmise tagamine on suur probleem. Viimastel aastatel on tööstusliku kvaliteediga kvantpunktide valmistamise tehnoloogiat pidevalt arendatud. Praegu on mitmel ettevõttel üle maailma juba olemas kvantpunktimaterjalide tööstuslik tootmisvõimsus ja nad võivad garanteerida kvantpunktimaterjalide kõrge jõudluse (üks neist on Nanojing Technology). Kvantpunktide kõrge jõudlus on aluseks kvantpunktide rakendamisel teistele rakendustoodetele. Kvantpunktide ettevalmistamise tehnoloogia edenedes on rakendustoodete rakendamisel tehtud läbimurdeid. Kvantpunktimaterjale kasutatakse valgustuse, väljapaneku ja bioloogia valdkonnas. Ettevõtte rakendustooted on edukalt välja töötatud ja neid hakatakse järk -järgult praktikas kasutama.
Aasta majandusaasta aruandes moodustasid 88%kvantpunktiga displeitooted, suure osa valgustid, bioloogilised tooted ja pooljuht -luminestsentsmaterjalid ning kogutulu oli vaid mitu miljonit.
On näha, et kvantpunktiga displeitooted on nüüd hakanud jõudma küpsesse turustusetappi, samas kui sellised rakendused nagu valgustid, bioloogilised tooted ja pooljuhtide luminestsentsmaterjalid on alles lapsekingades.
Vedelkristallkuvar (LCD) on lameekraantehnoloogia tüüp (lameekraan, FPD). Tuginedes vedelkristallmaterjalide erilistele füüsikalistele, keemilistele ja optoelektroonilistele omadustele, on see praegu lamekraantehnoloogia kõige küpsem ja laialdasemalt kasutatav kuvariseade. , Kasutatakse peamiselt telerites, monitorides, sülearvutites, tahvelarvutites, nutitelefonides ja muudes valdkondades.
Praegu viitab turul olev nn LCD peamiselt aktiivmaatriksi õhukese kilega transistor-vedelkristallkuvarile (õhukese kilega transistor-LCD, TFT-LCD), mis sisaldab kahte õhukese kilega transistori (TFT) ja vedelkristallkuvaritehnoloogiat ( LCD), mida juhivad õhukese kilega transistorid. LCD ekraan.
Passiivmaatriksi Twisted Nematic LCD (TN-LCD) ja STN-LCD (Super Twisted Nematic LCD, STN-LCD) tehnoloogiad LCD-de varases väljatöötamises on järk-järgult kõrvaldatud.
TFT-LCD ekraanimoodul koosneb peamiselt vedelkristallpaneelist (paneel), juhtimisahelast ja taustvalgustuse allikast (taustvalgus). Vedelkristallpaneelil asetatakse vedelkristallrakk kahe paralleelse klaasist aluspinna vahele, ülemine klaasist aluspind on polarisaatori (Polarizer) kohal ja põhi on värvifilter (CF); alumine klaasist aluspind on kleebitud õhukese kilega transistoridega, allpool on polarisaator. Taustvalgustuse allika ülesanne on pakkuda vedelkristallkuvariekraanile ühtlase tasapinnalise heledusega taustvalgusallikat ja ajamiahel annab pärast sisselülitamist ekraanile mitmesugust kuvariteavet.
TFT-LCD ekraanipõhimõte on järgmine: juhtimisahel annab ekraaniekraani teavet, taustvalgusallikas kiirgab ekraanile ühtlase heleduse jaotusega valgusallikat; polarisaator muudab loodusliku valguse ilma polariseeritud polaarsuseta polariseeritud valguseks ning TFT õhukese kilega transistor muudab signaali ja pinget Vedelkristallmolekulide pöörlemissuuna juhtimiseks, et kontrollida, kas iga pikslipunkti polariseeritud valgus kiirgab või mitte kuvamise eesmärgi saavutamiseks; värvifilter paneb iga piksli sisaldama kolme põhivärvi punast, sinist ja rohelist, nii et see näitab kindlat värvi. Need eri värvi pikslid esitavad pildi paneeli esiküljel.
Vedelkristallkuvaritehnoloogia taustvalgustuse allikas on peamiselt kogenud kahte etappi: külma katoodiga luminofoorlamp (CCFL) ja WLED.
LED -teler on tegelikult endiselt vedelkristallekraan, kuid taustvalgustus muudetakse algselt CCFL -luminofoorlampilt valgele LED -valgustusele, nii et seda nimetatakse ka WLED -iks (valge valgusdiood). Enam kui kümnel A-aktsia BDO Runda börsiettevõttel on LED-ekraaniga tooted.
Kvantpunkt -taustvalgustustehnoloogial on revolutsioonilisi läbimurdeid nii jõudluse kui ka energiatarbimise osas. Kvantpunkt -taustvalgus on pärast CCFL -taustvalgustust ja WLED -taustvalgust suure tõenäosusega veel üks revolutsioon vedelkristallide arengu ajaloos.
Kvantpunktid koosnevad tsingi, kaadmiumi, seleeni ja väävli aatomitest, sealhulgas IIB-VIB rühma ja IIIB-VB rühma elemendid, nagu CdTe, CdS, CdSe, PbS, InP ja InAs jne. Kvantpunkte kasutatakse nanotasandina pooljuhtmaterjalid, ribalaiuse laius on suur, on kaks elektroluminestsentsi ja fotoluminestsentsi vormi.
Kvantpunktmaterjalide fotoluminestsents ja elektroluminestsents kantakse vastavalt QD-LCD ja QLED-le.
QLED kasutab ekraani alusena elektri poolt juhitavate kvantpunktide iseliuminestsentsi. Lahendusprotsesside väljatöötamise keerukuse, vähese töökindluse, vähese sinise valguse kiirgusefektiivsuse ja kaadmiumipõhiste kvantpunktiseadmete toksilisuse tõttu usub tööstus, et elektroluminestseeruvad QLED-id Tehnoloogia turustamine võtab veel aega üle 10 aasta.
Aastal 2020 on BOE Groupi Kesk-uurimisinstituut teinud suure läbimurde kõrglahutusega täisvärviliste kvant-punktvalgusdioodide (QLED) uurimisel, saavutades kõrge eraldusvõimega täisvärvilise QLED-seadme, millel on eraldusvõime 500 ppi ja värvigamma 114% NTSC. Tehnoloogia Näitajad on maailmas juhtivad.
QD-LCD kasutab endiselt LCD põhistruktuuri, lisades taustvalgustusele ainult kvantpunktkile ja sinise LED-taustvalgustuse kiirgavat valgust muudab kvantpunkti kile, et saavutada täisvärviline ekraan.
Lõuna-Korea meediaaruannete kohaselt loodab Samsung lõpetada QD-OLED paneelide tootmisliini ehitamise 2020. aastal ja alustada ettevõtte tootmist 2021. aastal. See mitte ainult ei vähenda paneeli tootmiskulusid, vaid parandab ka ekraani jõudlust. paneel. OLED-paneelidest on saanud järgmise põlvkonna kõrglahutusega telerite standard. Enne kvantpunkti elektroluminestsentstehnoloogia valmimist on QD-OLED väga väärtuslik ekraanitehnoloogia.
Aruande kohaselt alustab Samsung Display 2021. aasta esimeses kvartalis QD-OLED paneelide proovitoodangut (kombineerides taustvalgustuse ja isevalguvad tehnoloogiad ning pluss Samsungi kvantpunktitehnoloogia) ning plaanib ametlikku tootmist alustada teises kvartalis. Esimene QD-OLED paneelide tootmisliin (Q1 tootmisliin) suudab toota 30 000 klaasplaati kuus, mis mahutavad 65-tollised 8K-teleripaneelid (3 ühikut) ja 32-tollised 4K-ekraanipaneelid (18 ühikut). On teatatud, et see on 65 tolli QD-OLED paneelide aastane toodang peaks jõudma 800 000-ni.
Praegu on TFT-LCD-l kvantpunktitehnoloogia kavandamiseks ja rakendamiseks kaks peamist viisi, nimelt On Edge ja On Surface.
Edge&tehnoloogia on tuletatud peamiselt QD Visionist. Ettevõtted, kes seda tehnoloogiat rakendavad, hõlmavad Sony ja TCL; Surface&tehnoloogia on tuletatud peamiselt 3M -ist ja Nanosysest. Ettevõtted, kes selle tehnoloogia valivad, on Samsung, Hisense ja Changhong.
QD-LCD' s Surface'i uuendamise programmis tuleb ainult vedelkristallekraani valge LED muuta siniseks ja värvifiltrite programm on peenhäälestatud. Kvantpunktkile asetatakse valgusallika ja heledust suurendava kile alla ning eemaldatakse difusioonkile. Uuendamiskulud on madalad ja industrialiseerimist on lihtne edendada ning eeldatavasti saab sellest standardkonfiguratsioon.
Kvantpunktides on peamised materjalid tsinkoksiid ja kaadmiumseleniid, mida kiirgatakse otse kahte tüüpi kvantpunktidele läbi sinise LED -valguse, mis kiirgab punast ja rohelist valgust ning seejärel segatakse sinise valgusega, et moodustada valge valguse taustvalgusallikas .
Praegu on kvantpunktiga vedelkristallpaneelide realiseerimisel kaks peamist põhimõtet: esiteks kasutage kollaste luminofooride asendamiseks kvantpunktimaterjale, seejärel pakkige need siniste LED -idega ja sisestage valgusjuhtplaat; teiseks, kui vaakummahutit töödeldakse, pannakse sinna kvanttäppmaterjal ja asetatakse valgusjuhtplaadi servale. Sinise LED -lambi valguses näitab see punast ja rohelist valgust ning seguneb seejärel sinise valgusega, moodustades valge valguse ja siseneb valguse juhtplaadile. Lõpuks moodustab sinise LED -i kiirguv valgus valgusjuhtplaadi. Valge valgus.
Kvantpunkti taustvalgustuse põhimõte on näidatud joonisel 1:
Kvantpunkt-LCD-teler on omamoodi LCD-teler, mis kasutab taustvalguses kvantpunkti valgust kiirgavat tehnoloogiat. Kvantpunktide suuruse ja jaotuse reguleerimisega reguleeritakse kvantpunktide poolt eraldatava valguse värvi ja puhtust, et saavutada kvantpunktitelerite värvigamma juhtimise eesmärk. Kvantpunktiosakeste suurust täpselt juhtides saab juhtida kolme RGB põhivärvikoordinaati, nii et suletud ala laiendatakse veelgi, et see vastaks 110% värvigammale.
Seetõttu on kvantpunktitelerid telerid, mis kasutavad taustvalgustuse allikana kvantpunktitehnoloogiat ja on sisuliselt LCD -telerid (kasutades LED -taustvalgustust). See kasutab valgusallikana siniseid LED -e ning asetab taustvalgustuse ja LCD -paneeli vahele optilisi materjale, kasutades kvantpunkte. Erksaid värve saab kolme tüüpi valguse abil, millel on teravad tipud, punane, roheline ja sinine, nii et värvigamma võib ulatuda OLED -tasemeni või seda ületada.
Peamine erinevus kvant -punkt -telerite ja traditsiooniliste LCD -telerite vahel on see, et esimene kasutab täiustatud LED -tehnoloogiat (lisades LCD -taustvalgustusele nanomaterjale ja sinist taustvalgustust, valgustades erineva läbimõõduga punaseid ja rohelisi kvantpunkte, moodustades RGB kolm põhivärvi). Traditsioonilised LED-taustavalgustusega LCD-telerid on pildikvaliteedi, energiasäästu ja keskkonnakaitse osas parema jõudlusega. Seetõttu peetakse ka kvantpunktide kuvamise tehnoloogiat uuenduslikuks sammuks LED -tehnoloogia ülemmäärast läbi murdmiseks ning sellest on saanud uus suund LCD -telerite arendamisel.
Quantum dot TV -l on täiuslik värvide väljendus. Visuaalsed efektid on teleri hindamise esimene kriteerium. Kvantpunkt-teleritel on palju funktsioone, nagu puhas värv, kõrge värvigamma, stabiilne ja kauakestev jõudlus ning need võivad 100%ulatuses taastada värviruumi. Heledad ja hämarad stseenid võivad olla hästi peegeldatud. Visuaalne kogemus reaalsele maailmale lähedal.
Kvantpunktimaterjalidel on madal hind, äärmiselt kõrge värvipuhtus, reguleeritav luminestsentsvärv ja kõrge fluorestsentskvant. Seetõttu on kvantpunktiteleritel suur potentsiaal kuvariseadmete värvigamma täiustamiseks.
Quantum Dot TV arenduse mälestusesemed:
2010. aastal rakendas Samsungi uurimisrühm esmakordselt 46-tollise LCD-uuringu prototüübile kvantpunkte, mille värvigamma oli 104,3% NTSC.
2013. aastal kasutati Sony turule lastud tipptelerites Ameerika Ühendriikides QD Visioni välja töötatud Color IQ tehnoloogiat, mille nimi oli&"; TRILUMINOS &"; tehnoloogia.
2014. aasta lõpus teatasid Hisense ja TCL esimese kvantpunktitelerite põlvkonna turuletoomisest.
2015. aasta jaanuaris teatas Samsung CES -i konverentsil oma uue kvantpunktiga kaardus TV SUHD teleri turuletoomisest.
2015. aasta keskel tõi Philips (Taiwani TPV) turule kvantpunktiga telerid ja kvantpunktilised ekraanid.
2016. aasta alguses avaldas TCL maailma' esimese QUHD TV Quantum Dot TV X1
2016. aastal omandas Samsung QD Visioni, mida tuntakse kui&"; Quantum Dot Display &" isa.
2017. aastal sündis Samsungi esimene QLED lipulaev TV Q8C. See on esimene teler, mis suudab 100% värvimahu taastada. Samsungist on saanud ka ainus praegune kaadmiumi mitte sisaldavate kvant -telerite tootja.
Praegu on kvantpunktiga telerid veel fotoluminestsentsi staadiumis ja vajavad endiselt mitteaktiivsete luminestsentskuvarite taustvalgustuse allikate abi. Tehnilise kitsaskoha läbimurdega võidakse tulevikus realiseerida tõeline aktiivne valgust kiirgav ekraanitehnoloogia ja selle kuvarite jõudlus paraneb.
Seetõttu on puhtalt tehnilisel tasandil kvantpunktiteler sisuliselt LCD -tehnoloogia, kuid seda on täiustatud ja täiustatud, seega peetakse seda üleminekutehnoloogiaks.
OLED on tulevikku esindav kolmanda põlvkonna ekraanitehnoloogia. OLED tähistab orgaanilist valgusdioodi. Selle põhistruktuur sarnaneb võileivaga, mis koosneb õhukesest läbipaistvast pooljuhtitaolisest indium-tinaoksiidist (ITO), mis on ühendatud anoodiga, pluss veel üks metallkatood. Võrreldes traditsioonilise vedelkristallkuvariga (LCD) on OLED -i suurim eelis see, et see võib olla paindlik, õhuke ja läbipaistev. Samas on OLED -i eeliseks ka kiire reageerimiskiirus, mis võib tõhusalt vähendada kuvariekraani reageerimisaja erinevusest tingitud pearinglust, muutes selle VR -seadmete jaoks kõige sobivamaks kuvamistehnoloogiaks.
Lisaks on OLED-ekraanidel võrreldes LCD-ekraanidega ka suurem elektrilisest optiliseks muundamise efektiivsus, väiksem soojuse teke, suurem kontrastsus,
Ekraani heledus on ühtlasem, energiasäästlikum ja muid eeliseid. OLED -i peetakse CRT ja LCD järel tulevikus suuruselt kolmandaks lameekraantehnoloogiaks.
Kvantpunkt -telerid ja OLED -telerid on põhimõtteliselt väga erinevad. Kvantpunkttelerid on taustvalgustuse ekraani täiustanud, kuid põhiolemus on ikkagi LCD -telerid. Võrreldes traditsioonilise LED -taustvalgustustehnoloogiaga võib kvantpunktitehnoloogia tõhusalt vähendada liigset sinist valgust, parandades seeläbi värvigammat ja värvi täpsust, muutes värvigamma OLED -i tasemega võrreldavaks või isegi ületades selle.
OLED on iseenesest helendavate omadustega orgaaniline valgusdiood. See ei vaja taustvalgustust nagu vedelkristalliekraan, kui see on konstrueeritud tekitama erinevat värvi valgust läbi fosforestseeriva värvikihi. Just tänu oma helendavatele omadustele võivad OLED-id olla paremad
Must tase
, Parem värvitäpsus ja laiem värvigamma. Lisaks on selle eelised üliõhuke, rullitav ja väike energiatarve. Kuid OLED -materjalid on oma olemuselt ebastabiilsed ning neil on ilmsed vead eluea ja valgusefektiivsuse osas, samuti on saagise määra raske täita kaubanduslikele nõuetele.
Väikestel ekraanidel on OLED -telerid suurepärase väljendusvõimega, kuid kui neid rakendada suurtele ekraanidele, on tootlikkus protsessi keerukuse tõttu äärmiselt madal, nii et näete, et OLED -suure ekraaniga telerite hinnad turul on suhteliselt madalad. kõrge. Näiteks Sony on välja lasknud 98-tollise OLED-teleri hinnaks 529 999 jüaani.
Heledus, HDR ja värvigamma: Quantum dot -telerid toimivad paremini. Kvantpunktide kasutatav LED-taustvalgus võib suurendada heledust ja säilitada lagunemata olekut pikka aega. Lisaks on sama värvisügavuse ja halli skaala all ka kvantpunktidel parem HDR dünaamilise ulatuse jõudlus. OLED-i isevalgustusomadused põhjustavad paratamatult orgaanilise valgust kiirgava keha nõrgenemist suure heleduse korral, põhjustades pöördumatuid füüsilisi kahjustusi, mistõttu on see heleduse, HDR-i ja värvigamma poolest veidi halvem;
Must tase, värskendussagedus ja reageerimisaeg ning ühtlus: OLED -teler toimib paremini, kuna OLED võib taustvalgustuse täielikult välja lülitada ja iga pikslit juhtida. Pärast elektrisignaali vastuvõtmist saab OLED -teler lüliti sulgemise koheselt lõpule viia;
Vaatenurk ja paindlikkus: OLED -teleril on suurem eelis. See võib saavutada 180 ° vaatenurga ja sellel on oma paindlikud omadused. See suudab realiseerida nõgusaid, kumeraid, kahepoolseid seinakinnitusi ning esi- ja tagahüperboloidseid stseene.
Halltoonides, kuludes ja elueas: Kvant -punkt -telerid on soodsamad, kuna OLED -id kasutavad PWM- või alalisvoolu hämardamismeetodeid. Kui paneeli värvide arv ulatub 10 bitini, mis on 1024, on rooli juhtimine sama peen kui vedelkristallmolekulide juhtimine. Samal ajal on OLED-is kasutatavatel sinistel alampikslitel piiratud eluiga ja paneeliprotsess on keerulisem kui kvantpunktid, mistõttu saagikus on madal.
Kvantpunktitehnoloogia integreerimine olemasolevatesse LED -LCD -teleritesse pole keeruline, kui teleri LED -taustvalgustusele on lisatud täiendav kiht kvantpunktkile, et reguleerida läbivat valgust. Selle suurim eelis on see, et olemasoleva tootmisliini ümberkujundamine on vajalik ainult väikesemahuliselt ja kulude kasv ei ole suur.
Ülaltoodud aspektide võrdlemise kaudu on näha, et kvant -punkt -TV ja OLED -teler ei ole tegelikult samad, mõlemal on oma eelised.
Tööstusel on ka erinevad vaated, mis on nüüd jagatud kahte rühma:
Kvantpunktide laagris domineerivad Samsung, TCL ja Xiaomi, samuti Hisense ja Sony. Samsungi' QDOLED viitab ekraanitehnoloogiale, mis ühendab kvantpunktid ja OLED -i. Samsungi elektroonika andmetel investeerib ta 2025. aastaks QDOLEDi tootmisliinidesse 11 miljardit USA dollarit. TCL -il on 1199 avaldatud patenti kvantpunkti elektroluminestsentsi kohta, mis on maailmas teisel kohal.
OLED -laagris domineerivad LG, Skyworth, Changhong, Konka, Panasonic, Philips, Hisense ja Sony. Teleri OLED -paneele monopoliseerib LG Display.
Seetõttu ei saa turu vaatenurgast järeldada, et kvant -punkttelevisioon on üleminekutehnoloogia ja tulevikku pole, sest sama kuvaefekti korral on kvant -punkttelevisioonil muid eeliseid, nagu hind, pikaealisus ja kõrge saagikus. Hetkel, mil OLED -telerite kulusid ei saa tõhusalt kontrollida, on kvantpunktitehnoloogia odavam ja parem lahendus. Kvantpunkt -telerid võivad olla pika elutsükliga ja võivad olla OLED -ile tugevaks konkurendiks pikka aega.
Alates ülesvoolust allavoolu hõlmab kvantpunktinäidikute tootmisahel ülesvoolu kvantpunktimaterjale ja tõkkekile, kesktasemel kvantpunktiga filme ja allavoolu kvantpunktiga telereid.
Kvantpunktkile maksumus tuleneb peamiselt kahest aspektist: tõkkekile ja kvantpunkti kontsentraat. Kvantpunktmaterjalide ja tõkkekilede tarnijate esindusettevõtete hulka kuuluvad USA -s 3M, Nanosys ja QDVision (Samsung omandas 2016. aastal), Ühendkuningriigi Nanoco ja Nanojing Technology.
Kõrge tõkkekile on optiline kile, millel on madalmolekulaarsete kemikaalide nagu gaasid ja orgaanilised ühendid väga madal läbilaskvus. See on üks AMOLED -kuvarite ja kvant -punktkuvarite põhimaterjale. Selle tõkkeomadused mõjutavad otseselt ekraani eluiga. .
Välismaised kõrge tõkkega kilefirmad on koondunud peamiselt Lõuna-Koreasse, USA-sse ja Jaapanisse, kus on varasem areng ja suhteliselt küps tehnoloogia, ning neil on kõrge tõkkega kilede turul suur positsioon. Kodumaiste kõrge tõkkega kilefirmade hulgas on palju ettevõtteid, kes valmistavad toidu- ja ravimipakendkilesid, kuid väga vähesed ettevõtted tõesti kapseldavad veeaurutõkkeid. Praegu on suuremahulise tootmisvõimsusega ettevõte Wanshun New Materials, kõrgekvaliteedilised kvantifunktsionaalsed kiled. Seda on tarnitud kvantifunktsionaalsete kuvamaterjalide klientidele ja terminali kasutatakse kodumaiste kvantpunktitelerite kaubamärkides. Seal on ka Lucky, Kangdexin ja nii edasi.
Nanosysi aastane tootmisvõimsus on ligikaudu 25 tonni kvantpunkti kontsentraate. Ta on teinud 3M -iga koostööd kvantpunktiga filmide tootmiseks. Alates 2017. aastast on ta teinud koostööd Jizhi Technologyga, et toota kvantpunktiga filme. Tooteid on edukalt kontrollinud sellised tootjad nagu TCL, Hisense ja BOE.
Quantum Dot Film Co., Ltd. vastutab kvantpunktiga optilise kile katmise ja segamise protsessi lõpuleviimise eest. Esindusettevõtted 3M, Jizhi Technology, TD Optics, Nanocrystalline Technology, Xinhe Optics jne; praegu on kvantpunktifilmiettevõtete ülemaailmne tootmine koondunud peamiselt mandrile. Võrreldes Taiwaniga on Samsungi kvantpunktkile mõeldud ainult oma toodetele ja see ei kujuta endast konkurentsi, kui seda ei müüda. Ameerika Ühendriikide 3M teatas sellest valdkonnast taganemisest. Hiina Taiwanil kulub aga mandriklientide arendamiseks aega. Praegu on mandriettevõtted kvantpunktmembraanide läbitungimiskiiruse suurendamise varases staadiumis väga heas seisus ning neil on ilmsed eelised tehnoloogias, klientides ja turgudel.
TD Optics tütarettevõte Warwick Advanced Materials on alates 2016. aastast arendanud kvantpunktifilmide tehnoloogiat ja jõudis 2017. aastal koostööni Nanosysiga. See on Hiina üks esimesi ettevõtteid, kes on läbi viinud kvantpunktiga filmi uurimist ja arendamist. Praegu on ettevõttel esialgu olnud võimalus toota suures mahus kvantpunktiga kilesid, kusjuures kvantpunktifilmide tootmisvõimsus ulatub 3 miljoni ruutmeetrini aastas. Selle allkliendid on peamiselt TCL, mille müügitulu oli 2019. aastal 10,39 miljonit jüaani. 2020. aasta alguses on ta saavutanud väikese mahuga pakkumise kahelt tuntud tootjalt.
Shinwa Optics pakub Samsung Electronics QLED -teleritele kvantpunktiga filmi. Ligi pool Samsungi' kvantpunktiga filmide pakkumisest pärineb Lõuna -Koreast.
Nanojing Technology saavutas 2019. aastal müügitulu 54,67 miljonit kvantpunkt -kuvaritoodet ning selle klientide hulka kuuluvad teleritootjad nagu TCL ja Hisense.
Jizhi Technology loodi 2007. aasta märtsis. See on kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis ühendab optiliste kilede ja funktsionaalsete kilede koostamise uurimis- ja arendustegevuse, optilise disaini simulatsiooni, täppiste katete töötlemise tehnoloogia ja muud teenused. Ettevõtte optiliste kiletoodete hulka kuuluvad laialt levinud difusioonkile, heledust suurendav kile, kvantpunktkile, komposiitkile (DOP, POP jne), hõbedane peegeldav kile, 3D -kile, kaitsekile, mobiiltelefoni kõvastav kile jne. telerites, kuvarites, sülearvutites, erinevates kuvarirakenduste valdkondades, nagu tahvelarvutid, nutitelefonid, navigaatorid, autoekraanid jne. Ettevõte on saavutanud strateegilise koostöö Nanosysiga, kes on kvantpunktide tootmise ülemaailmne liider, kvantpunkti suurendav kile (QDEF). Praegu on ehitatud täiustatud QDEF -katete tootmisliini tootmisettevõte. Ettevõtte kvantpunktifilmitooteid on laialdaselt kasutatud erinevat tüüpi ja mudelites Xiaomi grupi LCD -telerites, nutitelefonides ja muudes lõpptoodetes ning need on edukalt läbinud TPV, BOE, TCL, Hisense, Wechat, PPTV, AUO, VIZIO, Sony, Nagu on kontrollinud sellised ettevõtted nagu Lenovo ja Philips, on mõned kliendid alustanud stabiilset masstootmist ja tarnimist.
Lisaks on selliseid ettevõtteid nagu Kangdexin, PJF ja Changyang Technology. Kangdexin ühendab Dowga käed, et siseneda kaadmiumivabade kvantpunktide valdkonda, tehes koostööd tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse, tootmise ja terviklahenduste alal ning ettevõtte' aasta alguses. Ettevõttest on saanud esimene kodumaine kaadmiumivaba kvantpunktkile tarnija, mis vastab Hiina ja Euroopa Liidu kehtestatud kaadmiumivaba tööstuse kõrgetele standarditele ning on suutnud katta kvantpunktiga kilede stabiilse tarnevõimsuse. 75 tolli ja alla selle. Ettevõtte' kvantpunktkile on jõudnud proovide kohaletoimetamise ja klientide testimise etappi.
Doublestari uue materjali optiliste kilede seeria sisaldab QD kvantpunkti kilet jne. Tooted on sisenenud kodu- ja välisturule. Peamised kliendid on Samsung, Xiaomi, Skyworth, TCL, Changhong, Konka, TPV ja muud kodu- ja välismaised kaubamärgid, lõiketehased jne.
Zhuoyi Technology ametliku veebisaidi andmetel saab ettevõte pakkuda kvantpunktide kuvamise tehnoloogialahendusi. Ettevõte uurib ja arendab iseseisvalt kvantpunktimaterjale ja pooljuhtprotsesse. Kvantpunktide kuvamise projekt edeneb sujuvalt. Seotud tooted on juba katsetamisetapis. Samsung Electronics ja Huawei on kõik ettevõtte kliendid.
Dongcai Technology suurendas oma kapitali ja investeeris Suzhou Xingshuo nanotehnoloogiasse, mis keskendub kvantpunktimaterjalide arendamisele ja rakendamisele.
Terminalite tehas vastutab kvantpunktitelerite projekteerimise, tootmise ja müügi eest. Esindusettevõtted on Samsung, TCL ja Hisense.
Kvantpunktitoodete turu laienemisega väheneb ka kvanttäppfilmide hind. Imporditud kvantpunktiga filmide hind on langenud 2014. aasta 150 dollarilt ruutmeetri kohta 80 dollarile ruutmeetri kohta 2017. aastal. Konverteerimismäära tõus ja hinna edasine langus soodustavad laiaulatuslikku reklaamimist. Kvantpunktfilmide rakendamine.
Kvantpunkt-telerite levikutrend algab kõrgekvaliteedilisest (tipptasemel telerid on tavaliselt suuremate mõõtmetega) ja kogu teletööstuse ekraanisuurus ei ole suurte ekraanide trendi peatanud, seega on kvantpunkti keskmine suurus Telerite suurus on umbes 55 tolli.
2018. aastal oli kvantpunktiga televiisorite siseriiklik saadetis umbes 3,5 miljonit ühikut ja eeldatavasti jõuab see 2020. aastal 8 miljoni ühikuni. 55-tolliste telerite ekraanipind on ligikaudu 0,83 ruutmeetrit. Selle põhjal hinnatakse kvantpunktiga filmide turgu aastal 2020. Nõudlus on 6,64 miljonit ruutmeetrit. Praeguse kodumaise kvantpunktkile hinna 20 USA dollarit ruutmeetri järgi on siseturu skaala ligi 1 miljard jüaani.







