钙钛矿量子点光学膜的原位制备技术及其背光应用研究

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钙钛矿量子点兼具极高的色纯度、可调制的发光光谱、高的荧光量子产率以及简单的低成本加工工艺等特点,已然成为显示领域的明星材料。基于量子点光学膜的液晶显示背光技术是目前量子点材料在显示器件中的主流应用方向,将量子点材料嵌入到多层的聚合物阻隔膜结构中形成的量子点光学膜,可以极大地提高量子点材料在应用中的稳定性,但是在该量子点光学膜结构中,量子点材料的合成、纯化、后处理和成膜等工艺繁琐,使得其成本居高不下,限制了量子点光学膜在显示器件中的大规模应用和发展。针对上述问题,本论文发明了一种简单的原位制备技术,成功制备出了高性能的基于钙钛矿量子点的光学膜,并展示了其在背光中的重要应用,具体内容包括:(1)钙钛矿量子点光学膜的原位制备技术本文以钙钛矿量子点与聚偏氟乙烯(PVDF)在N,N-二甲基甲酰胺中的溶剂加工特性作为原位制备技术的基础,通过对溶剂挥发过程的控制实现了钙钛矿量子点与PVDF基质的结晶分离,成功制备出了兼具荧光量子产率高(~94.5%)、半峰宽窄(~24nm)、发光波长可调(440 nm~730 nm)、透明性高(>80%)等优异光学性质,以及柔韧性(拉伸~4.5倍)、压电性(~2.5 V)、耐水氧和抗紫外等优异应用性能的钙钛矿量子点光学膜。(2)钙钛矿量子点光学膜在背光中的应用本文采用了“On-chip”的背光应用方式把钙钛矿量子点光学膜集成在贴片型LED中,得到色坐标为(0.272,0.278),色域为121%NTSC,流明效率为109 lm/W的白光LED,综合指标已经能够满足背光应用的要求。采用“On-surface”的背光应用方式把钙钛矿量子点光学膜集成到液晶显示器的背光模组中,得到的液晶显示器样机的色域为105%NTSC,初步验证了钙钛矿量子点光学膜在背光应用中的潜力。
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