OLED TV VS Quantum Dot TV, kas geresnis?
Aug 05, 2021
Nanokristalinė technologija naujoje trečiojoje valdyboje buvo sukurta 2009 m. Rugpjūčio mėn. Tai aukštųjų technologijų įmonė, kurios pagrindinė technologija yra naujos kvantinių taškinių puslaidininkių medžiagos (dar žinomos kaip nanokristalinės). Jos pagrindinė veikla yra naujų kvantinių taškų medžiagų tyrimas, gamyba ir taikymas. Technologijos ir produktų kūrimas.
„Quantum dot“ medžiagos yra naujos rūšies medžiagos, pradėtos kurti devintajame dešimtmetyje ir gali būti pritaikytos daugelyje sričių. Per pastaruosius 30 metų jie sulaukė plataus mokslo ir pramonės dėmesio.
Kvantiniai taškai (arba puslaidininkiniai nanokristalai) yra nanodalelės, sudarytos iš IIB-VI arba III-V elementų. Kvantinių taškų dalelių dydis paprastai yra nuo 1 iki 10 nm. Kadangi elektronai ir skylės yra kvantiniai, nuolatinė juostos struktūra tampa atskira energijos lygio struktūra su molekulinėmis savybėmis, kuri po sužadinimo gali skleisti fluorescenciją. Remiantis kvantiniais efektais, kvantiniai taškai gali būti plačiai naudojami tokiose srityse kaip ekranas, apšvietimas ir biomarkeriai. Mokslininkai išrado daugybę skirtingų metodų, kaip padaryti kvantinius taškus, ir tikisi, kad ši nanomedžiaga turės didelį pritaikymo potencialą XXI amžiaus nanoelektronikoje.
Šiuolaikinė kvantinių taškų technologija atsirado devintajame dešimtmetyje, kai Louis E. Bell iš „Bell Labs“. Dr Brus (Nanokristalinių technologijų vyriausiasis mokslinis patarėjas, Amerikos mokslų akademijos akademikas, Kolumbijos universiteto chemijos profesorius) ir kolegos nustatė, kad skirtingo dydžio kadmio sulfido dalelės gali gaminti skirtingas spalvas, tai yra šviesą skleidžiančias spalvas puslaidininkinių nanokristalų gali būti kontroliuojama pagal kristalų dalelių dydį. Tokių puikių ir unikalių su dydžiu susijusių savybių neįmanoma pasiekti naudojant kitas liuminescencines medžiagas. Tuo pačiu metu ši unikali savybė reikalauja, kad sintezuoti kvantiniai taškai būtų beveik tobulas, morfologija ir paviršiaus valdymas. Kadangi dimetilo kadmis, dimetilcinkas ir kitos labai toksiškos ir sunkiai valdomos metalinės organinės žaliavos yra naudojamos ruošimo metodui, tai, kaip sintetinti kvantinius taškus įprastomis eksperimentinėmis sąlygomis, XX amžiaus pabaigoje visada buvo didelis iššūkis medžiagų sintezės chemijoje amžiuje. Tai taip pat paveikė kvantinių taškų industrializacijos procesą.
Įžengęs į šį šimtmetį, profesorius Xiaogang Peng („Nanojing Technology“ pirmininkas) palaipsniui išsprendė kvantinių taškų sintezės ir apdorojimo problemas atlikdamas daugybę išradimų Arkanzaso universitete, kad aukštos kokybės kvantiniai taškai turėtų sąlygas patekti praktinis etapas. Tarp jų 2001 metais išrasta technologija, skirta paruošti didelio našumo kvantinius taškus, naudojant žaliavas paprastus metalo oksidus ir metalo neorganines druskas, sukūrė naują kvantinių taškų sintezės erą.
Aukštas našumas (kvantinis efektyvumas, pusės smailės plotis, stabilumas) ir didelio masto kvantinių taškų medžiagų gamyba yra pagrindinė kvantinių taškų medžiagų pramonės problema. Pastaraisiais metais pramoninio lygio kvantinių taškų paruošimo technologija buvo nuolat tobulinama. Šiuo metu kelios įmonės visame pasaulyje jau turi pramoninius kvantinių taškų medžiagų gamybos pajėgumus ir gali garantuoti aukštą kvantinių taškų medžiagų našumą (viena iš jų - „Nanojing Technology“). Didelis kvantinių taškų našumas yra pagrindas taikyti kvantinius taškus kitiems taikymo produktams. Tobulėjant kvantinių taškų paruošimo technologijai, pasiekta laimėjimų taikant taikomuosius produktus. Kvantinės taškinės medžiagos naudojamos apšvietimo, ekrano ir biologijos srityse. Įmonės taikomieji produktai buvo sėkmingai sukurti ir palaipsniui pradedami praktiškai naudoti.
2019 m. Metinėje ataskaitoje kvantinių taškų ekranų gaminiai sudarė 88%, apšvietimo produktai, biologiniai produktai ir puslaidininkinės liuminescencinės medžiagos - didelę dalį, o visos pajamos buvo tik keli milijonai.
Galima pastebėti, kad kvantinių taškų ekranų gaminiai jau pradėjo pereiti prie brandaus komercializavimo etapo, o tokios sritys kaip apšvietimo produktai, biologiniai produktai ir puslaidininkinės liuminescencinės medžiagos vis dar yra pradiniame etape.
Skystųjų kristalų ekranas (LCD) yra plokščiojo ekrano technologija (plokščias ekranas, FPD). Remiantis specialiomis skystųjų kristalų medžiagų fizikinėmis, cheminėmis ir optoelektroninėmis savybėmis, šiuo metu tai yra labiausiai subrendęs ir plačiausiai naudojamas plokščių ekranų technologijos ekranas. , Daugiausia naudojamas televizoriuose, monitoriuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir kitose srityse.
Šiuo metu rinkoje esantis vadinamasis skystųjų kristalų ekranas daugiausia reiškia aktyviosios matricos plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų ekraną (plonasluoksnis tranzistorius LCD, TFT-LCD), kuris apima dvi plono plėvelės tranzistoriaus (TFT) ir skystųjų kristalų ekrano technologijas ( LCD), kuriuos valdo plonos plėvelės tranzistoriai. LCD ekranas.
Pasyviosios matricos „Twisted Nematic LCD“ (TN-LCD) ir STN-LCD („Super Twisted Nematic LCD“, STN-LCD) technologijos, pradėtos kurti LCD, palaipsniui buvo pašalintos.
TFT-LCD ekrano modulį daugiausia sudaro skystųjų kristalų skydelis (skydelis), važiavimo grandinė ir foninio apšvietimo šaltinis („Back Light“). Skystųjų kristalų skydelyje skystųjų kristalų elementas yra tarp dviejų lygiagrečių stiklo pagrindų, viršutinis stiklo pagrindas yra virš poliarizatoriaus (poliarizatorius), o apačioje yra spalvų filtras (CF); apatinis stiklo pagrindas įklijuotas plonos plėvelės tranzistoriais, žemiau yra poliarizatorius. Foninio apšvietimo šaltinio funkcija yra suteikti skystųjų kristalų ekrano ekranui vienodo ryškumo plokštumoje šviesos šaltinį, o pavaros grandinė įjungus ekraną pateikia įvairią ekrano informaciją.
TFT-LCD ekrano principas yra toks: važiavimo grandinė pateikia informaciją apie ekrano ekraną, foninio apšvietimo šaltinis į ekraną skleidžia vienodo ryškumo šviesos šaltinį; poliarizatorius natūralią šviesą be poliarizuoto poliškumo paverčia poliarizuota šviesa, o TFT plonasluoksnis tranzistorius keičia signalą ir įtampą, kad būtų galima valdyti skystųjų kristalų molekulių sukimosi kryptį, kad būtų galima kontroliuoti, ar skleidžiama kiekvieno taško poliarizuota šviesa, ar ne rodymo tikslui pasiekti; spalvų filtras leidžia kiekvienam pikseliui turėti tris pagrindines raudonos, mėlynos ir žalios spalvos spalvas, kad būtų parodyta tam tikra spalva. Šie skirtingų spalvų pikseliai pateikia vaizdą skydelio priekyje.
Skystųjų kristalų ekrano technologijos apšvietimo šaltinis daugiausia patyrė du etapus: šalto katodo fluorescencinė lempa (CCFL) ir WLED.
LED televizorius iš tikrųjų vis dar yra LCD ekranas, tačiau foninis apšvietimas iš originalios CCFL fluorescencinės lempos pakeičiamas į baltą LED apšvietimą, todėl jis taip pat vadinamas WLED (baltos šviesos diodas). Daugiau nei 10 „A-share BDO Runda“ kotiruojamų bendrovių turi LED ekranų produktus.
Kvantinio taško apšvietimo technologija turi revoliucinių laimėjimų tiek našumo, tiek energijos suvartojimo srityje. Kvantinio taško apšvietimas greičiausiai bus dar viena revoliucija skystųjų kristalų kūrimo istorijoje po CCFL apšvietimo ir WLED apšvietimo.
Kvantinius taškus sudaro cinko, kadmio, seleno ir sieros atomai, įskaitant IIB-VIB grupės ir IIIB-VB grupės elementus, tokius kaip CdTe, CdS, CdSe, PbS, InP ir InAs ir kt. Kvantiniai taškai naudojami kaip nano lygio puslaidininkinės medžiagos, juostos tarpo plotis yra didelis, yra dvi elektroliuminescencijos ir fotoliuminescencijos formos.
Kvantinių taškų medžiagų fotoliuminescencija ir elektroliuminescencija yra taikomos atitinkamai QD-LCD ir QLED.
„QLED“ kaip ekrano pagrindą naudoja kvantinių taškų, kuriuos varo elektros energija, savaiminį švytėjimą. Dėl sudėtingų sprendimų kūrimo procesų, mažo patikimumo, mažo mėlynos šviesos spinduliavimo efektyvumo ir kadmio pagrindu pagamintų kvantinių taškų prietaisų toksiškumo, pramonė mano, kad elektroliuminescencinės QLED technologijos komercializavimas vis tiek užtruks daugiau nei 10 metų.
2020 m. „BOE Group“ centrinis tyrimų institutas padarė didelį laimėjimą tiriant didelės skiriamosios gebos, pilnos spalvos kvantinių taškų šviesos diodus (QLED), pasiekiant didelės skiriamosios gebos, pilnos spalvos QLED įrenginį, kurio skiriamoji geba 500 ppi ir 114% NTSC spalvų gama. Technologijos Rodikliai pirmauja pasaulyje.
„QD-LCD“ vis dar naudoja pagrindinę LCD struktūrą, tik apšviečiant kvantinių taškų plėvelę, o mėlynos spalvos LED apšvietimo skleidžiamą šviesą keičia kvantinių taškų plėvelė, kad būtų sukurtas spalvotas ekranas.
Remiantis Pietų Korėjos žiniasklaidos pranešimais, „Samsung“ tikisi užbaigti QD-OLED plokščių gamybos linijos statybą 2020 m. Ir pradėti gamybą įmonėje 2021 m. Tai ne tik sumažins skydo gamybos sąnaudas, bet ir pagerins ekrano našumą. skydelis. OLED plokštės tapo naujos kartos didelės raiškos televizorių standartu. Prieš brandinant kvantinių taškų elektroliuminescencijos technologiją, QD-OLED yra labai vertinga ekrano technologija.
Remiantis ataskaita, „Samsung Display“ pradės bandomąją QD-OLED plokščių gamybą (derinant foninį apšvietimą ir savaime šviečiančias technologijas bei „Samsung“ kvantinių taškų technologiją) pirmąjį 2021 m. Ketvirtį, o antrąjį ketvirtį planuoja pradėti oficialią gamybą. Pirmoji QD-OLED plokščių gamybos linija (Q1 gamybos linija) per mėnesį gali pagaminti 30 000 stiklo plokščių, kuriose gali tilpti 65 colių 8K televizoriaus plokštės (3 vienetai) ir 32 colių 4K ekranai (18 vienetų). Pranešama, kad jis yra 65 colių. Tikimasi, kad metinė QD-OLED plokščių produkcija sieks 800 000.
Šiuo metu TFT-LCD yra du pagrindiniai kvantinių taškų technologijos kūrimo ir taikymo būdai, būtent „On Edge way“ ir „On Surface“.
„Edge'“ technologija daugiausia yra kilusi iš „QD Vision“. Įmonės, kurios taiko šią technologiją, yra „Sony“ ir TCL; „Surface [GG“ #39; s technologija daugiausia yra iš 3M ir „Nanosys“. Įmonės, pasirinkusios šią technologiją, yra „Samsung“, „Hisense“ ir „Changhong“.
„QD-LCD“' „On Surface“ atnaujinimo programoje tik baltas LCD šviesos diodas turi būti pakeistas į mėlyną, o spalvų filtrų programa sureguliuota. Kvantinė taškinė plėvelė dedama po šviesos šaltiniu ir ryškumo didinimo plėvele, o difuzinė plėvelė pašalinama. Atnaujinimo kaina yra maža, nesunkiai skatinama industrializacija ir tikimasi, kad ji taps standartine konfigūracija.
Kvantiniuose taškuose pagrindinės medžiagos yra cinko oksidas ir kadmio selenidas, kurie yra tiesiogiai apšvitinami dviejų rūšių kvantiniais taškais per mėlyną LED šviesą, skleidžia raudoną ir žalią šviesą, o po to sumaišomi su mėlyna šviesa, kad susidarytų baltos šviesos foninio apšvietimo šaltinis .
Šiuo metu yra du pagrindiniai kvantinių taškų skystųjų kristalų plokščių realizavimo principai: pirma, naudokite kvantinių taškų medžiagas, kad pakeistumėte geltonus fosforus, o tada supakuokite juos mėlynais šviesos diodais ir įveskite šviesos kreipiamąją plokštę; antra, apdorojant vakuuminį konteinerį, į jį dedama medžiaga „The quantum dot“ ir dedama ant šviesos kreipiamosios plokštės krašto. Šviečiant mėlynai LED lemputei, ji rodo raudoną ir žalią šviesą, o tada susimaišo su mėlyna šviesa, kad susidarytų balta šviesa ir patektų į šviesos kreipiamąją plokštę. Galiausiai mėlynos šviesos diodo skleidžiamą šviesą sudaro šviesos kreipiamoji plokštė. Balta šviesa.
Kvantinio taško foninio apšvietimo principas parodytas 1 paveiksle:
Kvantinių taškų skystųjų kristalų televizorius yra savotiškas LCD televizorius, kurio foniniame apšvietime naudojama kvantinių taškų šviesos spinduliuotės technologija. Kontroliuojant kvantinių taškų dydį ir pasiskirstymą, kvantinių taškų skleidžiamos šviesos spalva ir grynumas koreguojami, kad būtų pasiektas tikslas kontroliuoti kvantinių taškų televizoriaus spalvų gamą. Tiksliai kontroliuojant kvantinių taškų dalelių dydį, galima valdyti tris pagrindines spalvų RGB koordinates, kad uždaras plotas būtų dar labiau išplėstas, kad atitiktų 110% spalvų gamą.
Todėl kvantinių taškų televizoriai yra televizoriai, kuriuose kaip foninio apšvietimo šaltinis naudojama kvantinių taškų technologija, ir iš esmės yra LCD televizoriai (naudojant LED apšvietimą). Jis naudoja mėlynus šviesos diodus kaip šviesos šaltinį, o optines medžiagas naudoja kvantiniais taškais tarp foninio apšvietimo ir LCD skydelio. Ryškios spalvos gali būti gaunamos naudojant trijų rūšių šviesą su aštriomis smailėmis, raudoną, žalią ir mėlyną, kad spalvų gama galėtų pasiekti arba viršyti OLED lygį.
Pagrindinis skirtumas tarp kvantinių taškų televizorių ir tradicinių skystųjų kristalų televizorių yra tas, kad pirmasis naudoja patobulintą LED technologiją (į LCD apšvietimą pridedamos nanomedžiagos ir mėlyni foniniai apšvietimai, apšviečiami raudoni ir žali kvantiniai taškai skirtingu skersmeniu, kad būtų sudarytos trys pagrindinės RGB spalvos). Tradiciniai LCD ekranai su LED apšvietimu pasižymi geresniu vaizdo kokybe, energijos taupymu ir aplinkos apsauga. Todėl kvantinių taškų ekrano technologija taip pat laikoma novatorišku žingsniu peržengti LED technologijos lubas ir tapo nauja LCD televizorių kūrimo kryptimi.
„Quantum dot“ televizorius turi puikią spalvų išraišką. Vaizdiniai efektai yra pirmasis TV vertinimo kriterijus. „Quantum dot“ televizoriai turi daugybę funkcijų, tokių kaip grynos spalvos, didelė spalvų gama, stabilus ir ilgalaikis veikimas, ir gali atkurti spalvų erdvę 100%. Ryškios ir silpnos scenos gali būti gerai atspindėtos. Vaizdinė patirtis artima realiam pasauliui.
Kvantinių taškų medžiagos turi mažą kainą, itin aukštą spalvų grynumą, reguliuojamą liuminescencijos spalvą ir didelį fluorescencinį kvantinį derlių. Todėl kvantinių taškų televizoriai turi didelį potencialą pagerinti ekrano įrenginių spalvų gamą.
„Quantum Dot TV“ kūrimo prisiminimai:
2010 m. „Samsung“ tyrimų grupė pirmą kartą pritaikė kvantinius taškus 46 colių skystųjų kristalų ekrano tyrimų prototipui, kurio spalvų gama buvo 104,3% NTSC.
2013 metais „QD Vision“ JAV sukurta „Color IQ“ technologija buvo naudojama „Sony“ išleistuose aukščiausios klasės televizoriuose ir vadinosi&"; TRILUMINOS &"; technologija.
2014 m. Pabaigoje „Hisense“ ir „TCL“ paskelbė apie pirmosios kartos kvantinių taškų televizorių pristatymą.
2015 m. Sausio mėn. „Samsung“ CES konferencijoje paskelbė apie savo naujojo kvantinio taško išlenkto televizoriaus SUHD televizoriaus pristatymą.
2015 m. Viduryje „Philips“ (Taivano TPV) pristatė kvantinių taškų televizorius ir kvantinių taškų ekranus.
2016 m. Pradžioje TCL išleido pirmąjį pasaulyje' QUHD TV „Quantum Dot TV X1“
2016 metais „Samsung“ įsigijo „QD Vision“, žinomą kaip &; Kvantinio taško ekrano tėvas&".
2017 metais gimė pirmasis „Samsung“ pavyzdinis QLED televizorius Q8C. Tai pirmasis televizorius, galintis atkurti 100% spalvų tūrį. „Samsung“ taip pat tapo vieninteliu dabartiniu kvantinių taškų televizorių, kuriuose nėra kadmio, gamintoju.
Šiuo metu kvantinių taškų televizoriai vis dar yra fotoliuminescencijos stadijoje, ir jiems vis dar reikia foninio apšvietimo šaltinių pagalbos neaktyviems liuminescenciniams ekranams. Išsiveržus techninei kliūčiai, tikroji aktyvią šviesą skleidžianti ekrano technologija gali būti realizuota ateityje ir jos ekrano našumas pagerės.
Todėl grynai techniniu požiūriu kvantinis taškinis televizorius iš esmės yra LCD technologija, tačiau ji buvo patobulinta ir patobulinta, todėl laikoma pereinamojo laikotarpio technologija.
OLED yra trečios kartos ekrano technologija, atspindinti ateitį. OLED reiškia organinį šviesos diodą. Jo pagrindinė struktūra yra panaši į sumuštinį, kurį sudaro plonas, skaidrus, į puslaidininkius panašus indžio alavo oksidas (ITO), prijungtas prie anodo, ir dar vienas metalinis katodas. Palyginti su tradiciniu skystųjų kristalų ekranu (LCD), didžiausias OLED privalumas yra tai, kad jis gali būti lankstus, plonas ir skaidrus. Tuo pačiu metu OLED taip pat turi greito reagavimo greičio pranašumą, kuris gali veiksmingai sumažinti galvos svaigimą, kurį sukelia ekrano ekrano atsako laiko skirtumas, todėl tai yra tinkamiausia vaizdo technologija VR įrenginiams.
Be to, lyginant su LCD ekranais, OLED ekranai taip pat pasižymi didesniu elektros ir optinio konversijos efektyvumu, mažesniu šilumos generavimu, didesniu kontrastu,
Ekrano ryškumas yra tolygesnis, taupo energiją ir turi kitų privalumų. OLED yra trečia pagal dydį plokščiojo ekrano technologija ateityje po CRT ir LCD.
Kvantinių taškų televizoriai ir OLED televizoriai iš esmės labai skiriasi. „Quantum dot“ televizoriai pagerino foninio apšvietimo ekraną, tačiau esmė vis tiek yra LCD televizoriai. Palyginti su tradicine LED foninio apšvietimo technologija, kvantinių taškų technologija gali veiksmingai sumažinti pernelyg didelę mėlyną šviesą, taip pagerindama spalvų gamą ir spalvų tikslumą, todėl spalvų gama bus panaši į OLED lygį arba netgi viršija jį.
OLED yra organinis šviesos diodas, pasižymintis savaime šviečiančiomis savybėmis. Jam nereikia foninio apšvietimo, kaip skystųjų kristalų ekranas, jei jis pagamintas taip, kad per fosforescencinį spalvų sluoksnį gautų skirtingų spalvų šviesą. Būtent dėl savaime šviečiančių savybių OLED gali būti geresni
Juodas lygis
, Geresnis spalvų tikslumas ir platesnė spalvų gama. Be to, jis turi itin ploną, susukamą ir mažą energijos suvartojimą. Tačiau OLED medžiagos iš prigimties yra nestabilios ir turi akivaizdžių naudojimo trukmės ir šviesos efektyvumo trūkumų, o išeigą taip pat sunku patenkinti komerciniais reikalavimais.
Mažuose ekranuose OLED televizoriai pasižymi puikiu išraiškingumu, tačiau jei jie taikomi dideliems ekranams, išeiga yra labai maža dėl proceso sudėtingumo, todėl pamatysite, kad OLED didelio ekrano televizorių kainos rinkoje yra palyginti mažos. aukštas. Pavyzdžiui, „Sony“ pristatytas 98 colių OLED televizorius kainuoja 529 999 juanių.
Ryškumas, HDR ir spalvų gama: „Quantum dot“ televizoriai veikia geriau. Kvantinių taškų naudojamas LED apšvietimas gali padidinti ryškumą ir ilgą laiką išlaikyti nesugedusią būseną. Be to, esant vienodam spalvų gyliui ir pilkai skalėms, kvantiniai taškai taip pat pasižymi geresniu HDR dinaminio diapazono našumu. Savaime šviečianti OLED charakteristika neišvengiamai susilpnins organinį šviesą skleidžiantį kūną, tuo tarpu esant dideliam ryškumui, sukeldama negrįžtamą fizinę žalą, todėl ji yra šiek tiek prastesnė dėl ryškumo, HDR ir spalvų gamos;
Juodos spalvos lygis, atnaujinimo dažnis ir atsako laikas bei vienodumas: OLED televizorius veikia geriau, nes OLED gali visiškai išjungti foninį apšvietimą ir valdyti kiekvieną pikselį. Gavęs elektros signalą, OLED televizorius gali akimirksniu užbaigti jungiklio uždarymo veiksmą;
Žiūrėjimo kampas ir lankstumas: OLED televizorius turi didesnį pranašumą. Jis gali pasiekti 180 ° žiūrėjimo kampą ir turi savo lanksčias charakteristikas. Jis gali realizuoti įgaubtas, išgaubtas, dvipuses sienines kabinimo ir hiperboloidines scenas priekyje ir gale.
Kalbant apie pilkus atspalvius, kainą ir tarnavimo laiką: „Quantum dot“ televizoriai yra naudingesni, nes OLED naudoja PWM arba DC pritemdymo metodus. Kai skydelio spalvų skaičius pasiekia 10 bitų, tai yra 1 024 lygį, vairą valdyti yra taip sunku, kaip ir skystųjų kristalų molekules. Tuo pačiu metu OLED naudojami mėlyni pikseliai turi ribotą tarnavimo laiką, o skydo procesas yra sudėtingesnis nei kvantiniai taškai, todėl išeiga yra maža.
Nesunku integruoti kvantinių taškų technologiją į esamus LED skystųjų kristalų televizorius, jei tik papildomas kvantinių taškų plėvelės sluoksnis pridedamas prie televizoriaus LED foninio apšvietimo, kad būtų galima sureguliuoti praeinančią šviesą. Didžiausias to privalumas yra tas, kad reikia tik nedidelio masto esamos gamybos linijos pertvarkos, o išlaidos nėra didelės.
Palyginus aukščiau išvardintus aspektus, matyti, kad kvantinis taškinis televizorius ir OLED televizorius iš tikrųjų nėra tas pats, kiekvienas turi savo privalumų.
Pramonė taip pat turi skirtingas nuomones, kurios dabar yra suskirstytos į dvi grupes:
Kvantinių taškų stovykloje dominuoja „Samsung“, „TCL“ ir „Xiaomi“, taip pat „Hisense“ ir „Sony“. „Samsung“' QDOLED reiškia ekrano technologiją, apimančią kvantinius taškus ir OLED. „Samsung Electronics“ duomenimis, iki 2025 m. Ji investuos 11 milijardų JAV dolerių į QDOLED gamybos linijas. TCL turi 1199 paskelbtus kvantinių taškų elektroliuminescencijos patentus, užimančius antrąją vietą pasaulyje.
OLED stovykloje dominuoja LG, „Skyworth“, „Changhong“, „Konka“, „Panasonic“, „Philips“, „Hisense“ ir „Sony“. Televizorių OLED plokštes beveik monopolizuoja „LG Display“.
Todėl, žiūrint iš rinkos perspektyvos, negalima daryti išvados, kad kvantinis taškinis televizorius yra pereinamojo laikotarpio technologija ir nėra ateities, nes pagal tą patį ekrano efektą kvantinis taškinis televizorius turi ir kitų privalumų, tokių kaip kaina, ilgaamžiškumas ir didelis derlius. Šiuo metu, kai OLED televizorių kaina negali būti veiksmingai kontroliuojama, kvantinių taškų technologija yra mažesnė kaina ir geresnis sprendimas. Kvantinių taškų televizoriai gali turėti ilgą gyvavimo ciklą ir ilgą laiką gali būti stiprus konkurentas OLED.
Nuo prieš srovę iki pasroviui, kvantinių taškų rodymo pramonės grandinė apima aukščiau esančias kvantinių taškų medžiagas ir barjerines plėveles, vidutinio srauto kvantinių taškų plėveles ir paskesnius kvantinių taškų televizorius.
Kvantinių taškų plėvelės kaina daugiausia priklauso nuo dviejų aspektų: barjerinės plėvelės ir kvantinio taško koncentrato. Kvantinių taškų medžiagų ir barjerinių plėvelių tiekėjų reprezentacinės įmonės yra „3M“, „Nanosys“ ir „QDVision“ JAV („Samsung“ įsigijo 2016 m.), „Nanoco“ Jungtinėje Karalystėje ir „Nanojing Technology“.
Aukštos barjerinės plėvelės yra optinė plėvelė, kurios pralaidumas mažoms molekulinėms cheminėms medžiagoms, tokioms kaip dujos ir organiniai junginiai, yra labai mažas. Tai viena iš pagrindinių AMOLED ekranų ir kvantinių taškų ekranų medžiagų. Jo barjerinės savybės tiesiogiai veikia ekrano tarnavimo laiką. .
Užsienio didelio barjero plėvelės kompanijos daugiausia sutelktos Pietų Korėjoje, JAV ir Japonijoje, turinčios ankstesnį vystymąsi ir gana brandžią technologiją, ir užima svarbią poziciją aukšto barjero plėvelių rinkoje. Tarp vietinių didelio barjero plėvelių kompanijų yra daug įmonių, gaminančių maisto ir farmacijos pakavimo plėveles, tačiau labai nedaug įmonių tikrai kapsuliuoja vandens garų barjerines plėveles. Šiuo metu bendrovė, turinti didelio masto gamybos pajėgumus, yra „Wanshun New Materials“, kvantinių taškų aukštos barjerinės plėvelės. Ji buvo tiekiama vartotojams, gaminantiems kvantinių taškų ekranus, o terminalas naudojamas vietiniuose kvantinių taškų televizijos prekių ženkluose. Taip pat yra „Lucky“, „Kangdexin“ ir pan.
„Nanosys“ metinis gamybos pajėgumas yra apie 25 tonos kvantinių taškų koncentratų. Ji jau seniai bendradarbiauja su „3M“ kurdama kvantinių taškų plėveles. Nuo 2017 m. Ji bendradarbiauja su „Jizhi Technology“ kurdama kvantinių taškų plėveles. Produktus sėkmingai patikrino tokie gamintojai kaip TCL, Hisense ir BOE.
„Quantum Dot Film Co., Ltd.“ yra atsakinga už kvantinių taškų optinės plėvelės dengimo ir maišymo proceso užbaigimą. Reprezentatyvios įmonės 3M, Jizhi Technology, TD Optics, Nanocrystalline Technology, Xinhe Optics ir kt .; Šiuo metu pasaulinė kvantinių taškų plėvelės kompanijų gamyba daugiausia sutelkta žemyne. Palyginti su Taivanu, „Samsung“ kvantinių taškų plėvelė skirta tik savo gaminiams ir nesudaro konkurencijos, jei nėra parduodama. „3M“ JAV paskelbė pasitraukianti iš šios srities. Tačiau reikia laiko, kol Kinija Taivanas sukurs žemyninius klientus. Šiuo metu žemyno įmonės yra labai geroje padėtyje pradiniame etape, kai padidėja kvantinių taškų membranų įsiskverbimo greitis, ir jos turi akivaizdžių pranašumų technologijų, klientų ir rinkų srityse.
„TD Optics“ dukterinė įmonė „Warwick Advanced Materials“ nuo 2016 m. Kuria kvantinių taškų plėvelės technologiją ir 2017 m. Pasiekė bendradarbiavimą su „Nanosys“. Tai viena iš ankstyviausių Kinijos bendrovių, atliekančių kvantinių taškų plėvelės tyrimus ir plėtrą. Šiuo metu bendrovė iš pradžių turėjo galimybę gaminti didelio masto kvantinių taškų plėveles, o kvantinių taškų plėvelių gamybos pajėgumai siekė 3 milijonus kvadratinių metrų per metus. Tolesni jos klientai daugiausia yra TCL, kurių 2019 m. Pardavimo pajamos siekė 10,39 mln. Juanių. 2020 m. Pradžioje ji pasiekė nedidelę dviejų žinomų gamintojų pasiūlą.
„Shinwa Optics“ siūlo kvantinių taškų plėvelę „Samsung Electronics“ QLED televizoriams. Beveik pusė „Samsung“ [39] kvantinių taškų plėvelės tiekiama iš Pietų Korėjos.
„Nanojing Technology“ 2019 metais pasiekė 54,67 milijono kvantinių taškų ekranų produktų pardavimo pajamų, o tarp jos klientų yra televizorių gamintojai, tokie kaip TCL ir „Hisense“.
„Jizhi Technology“ buvo įkurta 2007 m. Kovo mėn. Tai aukštųjų technologijų įmonė, integruojanti optinių plėvelių ir funkcinių plėvelių formavimo tyrimus ir plėtrą, optinio dizaino modeliavimą, tikslią dangų apdorojimo technologiją ir kitas paslaugas. Bendrovės optinės plėvelės gaminiai yra plačiai naudojami difuzinė plėvelė, ryškumo didinimo plėvelė, kvantinių taškų plėvelė, kompozicinė plėvelė (DOP, POP ir kt.), Atspindinti sidabro plėvelė, 3D plėvelė, apsauginė plėvelė, mobiliųjų telefonų kietėjimo plėvelė ir kt. televizorių, monitorių, nešiojamųjų kompiuterių, įvairių ekrano programų sričių, tokių kaip planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, navigatoriai, automobilių ekranai ir kt. Bendrovė pasiekė strateginį bendradarbiavimą su pasauliniu kvantinių taškų gamybos lyderiu „Nanosys“ kuriant optinius kvantinių taškų didinimo plėvelė (QDEF). Šiuo metu pastatyta pažangios QDEF dangų gamybos linijos gamykla. Bendrovės kvantinių taškų plėvelės gaminiai buvo plačiai naudojami įvairių tipų ir modelių „Xiaomi Group“ LCD televizoriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir kituose galiniuose produktuose ir sėkmingai išlaikė TPV, BOE, TCL, Hisense, Wechat, PPTV, AUO, VIZIO, Sony, Kaip patvirtino tokios kompanijos kaip „Lenovo“ ir „Philips“, kai kurie klientai pradėjo stabilią masinę gamybą ir siuntimą.
Be to, yra tokių kompanijų kaip „Kangdexin“, „PJF“ ir „Changyang Technology“. „Kangdexin“ sujungia rankas su „Dow“, kad patektų į kvantinių taškų be kadmio sritį, bendradarbiaudama technologijų tyrimų ir plėtros, produktų gamybos ir išsamių sprendimų srityje, o bendrovės' vandens garų barjerinė plėvelė buvo pradėta gaminti metų pradžia. Bendrovė tapo pirmąja vietine kvantinių taškinių plėvelių be kadmio tiekėja, kuri gali atitikti pažangius Kinijos ir Europos Sąjungos nustatytus pramonės standartus be kadmio, ir sugebėjo padengti stabilius kvantinių taškų plėvelių tiekimo pajėgumus. 75 colių ir žemiau. Bendrovės' kvantinių taškų plėvelė atėjo į mėginių pristatymo ir klientų bandymų etapą.
„Doublestar“ naujos medžiagos optinių plėvelių serijos apima QD kvantinių taškų plėvelę ir tt Produktai pateko į vidaus ir užsienio rinkas. Pagrindiniai klientai yra „Samsung“, „Xiaomi“, „Skyworth“, TCL, „Changhong“, „Konka“, TPV ir kiti vietiniai bei užsienio prekių ženklai, pjaustymo gamyklos ir kt.
Remiantis oficialia „Zhuoyi Technology“ svetaine, bendrovė gali pateikti kvantinių taškų rodymo technologijos sprendimus. Įmonė savarankiškai tiria ir kuria kvantinių taškų medžiagas ir puslaidininkinius procesus. Kvantinių taškų rodymo projektas vyksta sklandžiai. Susiję produktai jau yra bandymų stadijoje. Visi „Samsung Electronics“ ir „Huawei“ yra įmonės klientai.
„Dongcai Technology“ padidino savo kapitalą ir investavo į Sudžou Xingshuo nanotechnologiją, kuri orientuota į kvantinių taškų medžiagų kūrimą ir pritaikymą.
Terminalų televizorių gamykla yra atsakinga už kvantinių taškų televizorių projektavimą, gamybą ir pardavimą. Reprezentatyvios bendrovės yra „Samsung“, „TCL“ ir „Hisense“.
Plečiantis kvantinių taškų produktų rinkai, mažėja ir kvantinių taškų plėvelių kaina. Importuotų kvantinių taškų plėvelių kaina sumažėjo nuo 150 JAV dolerių už kvadratinį metrą 2014 m. Iki 80 JAV dolerių už kvadratinį metrą 2017 m. Padidėjęs konversijos koeficientas ir tolesnis kainos sumažėjimas paskatins plataus masto reklamą. Kvantinių taškų plėvelių pritaikymas.
Kvantinių taškų televizorių skverbimosi tendencija prasideda nuo aukščiausios klasės (aukščiausios klasės televizoriai paprastai yra didesnio dydžio), o visos televizijos pramonės ekrano dydis nesustabdė didelių ekranų tendencijos, todėl vidutinis kvantinio taško dydis Televizoriai yra apie 55 colių.
2018 m. Vidaus kvantinių taškų televizorių siunta buvo apie 3,5 milijono vienetų, o 2020 m. Tikimasi pasiekti 8 milijonus vienetų. 55 colių televizorių ekrano plotas yra maždaug 0,83 kvadratinių metrų. Iš to apskaičiuojama kvantinių taškų plėvelių rinka 2020 m. Paklausa yra 6,64 milijono kvadratinių metrų. Remiantis dabartine vidaus kvantinių taškų plėvelės kaina 20 JAV dolerių už kvadratinį metrą, vidaus rinkos mastas yra beveik 1 milijardas juanių.







