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科普知識(shí)
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鋼絲螺套工具

量子點(diǎn)技術(shù)的應(yīng)用會(huì)有更加光明的未來嗎?

發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:113

  • 關(guān)鍵詞:                                                                平板顯示器                                                                量子點(diǎn)技術(shù)

  • 摘要:目前,這種材料已投入商業(yè)化生產(chǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)界包括平板顯示器 (FPD) 行業(yè)。 —在FPD應(yīng)用中,QD有望提高效能并降低功耗,增加亮度和色彩飽和度,延長顯示器使用壽命,并降低當(dāng)前FPD技術(shù)(包括有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED) 技術(shù))的成本。


早在1980年,科學(xué)家便已發(fā)現(xiàn)了膠體半導(dǎo)體納米晶體 — 即量子點(diǎn) (QD),其直徑大小通常只有2 - 10納米 (nm)。




具有鮮艷色彩的量子點(diǎn),從紫色到深紅色。圖片版權(quán)歸屬:Alexei Antipov / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 / GFDL


目前,這種材料已投入商業(yè)化生產(chǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)界包括平板顯示器 (FPD) 行業(yè)。

—在FPD應(yīng)用中,QD有望提高效能并降低功耗,增加亮度和色彩飽和度,延長顯示器使用壽命,并降低當(dāng)前FPD技術(shù)(包括有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED) 技術(shù))的成本。


人們普遍認(rèn)為,QD設(shè)備的問世將會(huì)創(chuàng)造一種新的范式,這將終結(jié)液晶顯示器 (LCD) 的市場壟斷地位,并由開發(fā)出的新型低成本的薄膜晶體管 (TFT) 產(chǎn)品取而代之。QD對(duì)平板顯示器 (FPD) 行業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,但一切真的會(huì)從此改變嗎?


—Touch Display Research是一家獨(dú)立的技術(shù)市場調(diào)研和咨詢公司,該公司預(yù)測量子點(diǎn)顯示器和照明組件的市場價(jià)值到2016年年底將≥20億美元,到2025年將達(dá)到106億美元。由于QD技術(shù)的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢是無需對(duì)現(xiàn)有的FPD制程作出重大改變,這有助于盡早將該技術(shù)投入實(shí)際應(yīng)用。市場因此預(yù)期, QD LED或量子點(diǎn)發(fā)光二極管 (QLED) 顯示器將成為繼OLED顯示器之后的下一代顯示技術(shù)。


QLED的結(jié)構(gòu)與OLED設(shè)備非常相似,它們均采用TFT矩陣有源處理每個(gè)像素。然而,使用模式化的QD取代標(biāo)準(zhǔn)發(fā)旋光性聚合物作為發(fā)射層,則具有顯著的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢包括純色和完全可再現(xiàn)的色彩空間標(biāo)準(zhǔn)(如Adobe RGB),并能夠帶來比最先進(jìn)的OLED還要高出30 – 40%的發(fā)光效率。QD還可能促成各種尺寸及形狀的透明和超薄顯示器的出現(xiàn),這是現(xiàn)有技術(shù)無法做到的。



運(yùn)動(dòng)控制和位置編碼器

封裝QLED制造工藝涉及精密的運(yùn)動(dòng)控制, 其制造工藝將圍繞兩項(xiàng)技術(shù)展開:電流體動(dòng)力噴墨打印 (e-jet) 技術(shù)和接觸印刷技術(shù)。


E-jet打印技術(shù)是通過電場將墨滴從打印頭噴嘴吸出,從而得到納米級(jí)尺寸的墨滴。


然而接觸印刷技術(shù),即透過采用彈性壓印模進(jìn)行轉(zhuǎn)印,制造分辨率高達(dá)每英寸2460個(gè)紅-綠-藍(lán)像素點(diǎn) (PPI) 的顯示器。QD檢索和印刷過程取決于對(duì)印模施加的正交力和印模速度。印模與基板的接觸面的調(diào)準(zhǔn)和定位精度必須達(dá)到微米級(jí),并且可重復(fù)覆蓋精度必須<500 nm,這些都是該技術(shù)要求達(dá)到的特性。在這種情況下,考慮到接觸印刷工藝在微米和納米級(jí)組件制造領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景,我們可以判斷,用于運(yùn)動(dòng)控制的精密增量式光柵系統(tǒng)的未來銷售狀況比較樂觀。現(xiàn)有的高效自動(dòng)化轉(zhuǎn)印系統(tǒng)大多數(shù)包含X、Y和Z軸線性平臺(tái),以及附加的移動(dòng)/傾斜平臺(tái),它們共同控制印模組件的操作并確保重復(fù)精度。


領(lǐng)先的編碼器解決方案

用于當(dāng)前FPD制程的大型空氣軸承平臺(tái),其典型運(yùn)動(dòng)誤差小于10微米或10角秒。顯然,需要對(duì)其性能做出改進(jìn),方可滿足未來QD設(shè)備/納米制造技術(shù)對(duì)運(yùn)動(dòng)控制精度的需求。


增量式光柵—例如雷尼紹緊湊型TONiC?系列光柵—是用于需要最高精度的伺服反饋的最佳解決方案。設(shè)計(jì)人員在尋找最佳的伺服控制性能解決方案時(shí),要求編碼器具備如下特點(diǎn):帶有精細(xì)細(xì)分、周期誤差低、信號(hào)噪音(抖動(dòng))小、封裝尺寸小,以及具有可選的模擬/數(shù)字輸出功能。雷尼紹的TONiC光柵具備低至±0.51 nmRMS的低信號(hào)抖動(dòng),周期誤差僅±30 nm,是同類產(chǎn)品中最低的。顯然,先進(jìn)的光柵對(duì)未來納米制造技術(shù)的發(fā)展起著十分重要的作用。



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