【摘 要】
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本论文主要研究的是一种使用量子点作为光波长转换材料的像素化彩膜,探究了其组成材料,制造方法与应用等方面的内容,此彩膜可以用于液晶显示器的显示背板中,用来替代彩色滤光片,也可以应用于微显示发光器件中作为彩色化模块。通过使用像素化量子点彩膜,能够提高显示器的背光利用率,节省背光能源;同时也能够提高色彩的纯度,拓宽显示色域。本论文通过对当今几种制作像素化量子点彩膜比较成熟的工艺方法进行对比,选择了使用光
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本论文主要研究的是一种使用量子点作为光波长转换材料的像素化彩膜,探究了其组成材料,制造方法与应用等方面的内容,此彩膜可以用于液晶显示器的显示背板中,用来替代彩色滤光片,也可以应用于微显示发光器件中作为彩色化模块。通过使用像素化量子点彩膜,能够提高显示器的背光利用率,节省背光能源;同时也能够提高色彩的纯度,拓宽显示色域。本论文通过对当今几种制作像素化量子点彩膜比较成熟的工艺方法进行对比,选择了使用光刻法进行研究。通过对各个种类的光刻胶和红绿量子点进行对比,分析了不同种类光刻胶会发生的光化学反应以及会对量子点造成的淬灭伤害程度,合理地选择出本课题所要使用的光刻胶与量子点;同时,通过对光刻工艺中每个步骤的条件会对像素化量子点彩膜的成膜性质造成的影响进行探讨研究,设计了专属于与量子点混合分散的光刻胶的光刻工艺参数条件,使光刻工艺中的光化学反应及烘烤显影等步骤对量子点的影响最小,同时也总结出了量子点光刻胶混合分散体的适配浓度比例条件。进一步地,通过使用两端都存在的羧基的戊二酸基团对量子点的表面基团进行置换,可以做到改善原硒化镉量子点在光刻胶及其溶剂之中分散性差的问题,以此来增加量子点和光刻胶的溶互性即分散程度。通过台阶仪的测量,彩膜的平均厚度在4-4.5μm之间,制作出的红光量子点彩膜中的量子产率能够达到70%以上,光密度在2之上;绿光量子点彩膜的量子产率在50%-60%之间,光密度可达到0.8左右。
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