Direttore della divisione Luminescence di Rare Earth New Materials Co., Ltd.
Materiali chiave per il Libro bianco sulla ricerca dell'industria di illuminazione Aladdin 2018
I materiali luminescenti per le terre rare sono uno dei materiali principali per l'illuminazione corrente, i rivelatori di display e informazioni e sono indispensabili per lo sviluppo di tecnologie di illuminazione e display di prossima generazione. Attualmente, la ricerca e lo sviluppo e la produzione di materiali luminescenti di terre rare sono concentrati principalmente in Cina, Giappone, Stati Uniti, Germania e Corea del Sud. La Cina è diventata il più grande produttore e consumatore al mondo di materiali luminescenti per terre rare. Nel campo di visualizzazione, un'ampia gamma di colori, grandi dimensioni, display ad alta definizione è un importante trend di sviluppo per il futuro. Al momento, ci sono molti modi per ottenere un'ampia gamma di colori, come display a cristalli liquidi, QLED, OLED e tecnologia di visualizzazione laser, tra cui è ora disponibile la tecnologia di visualizzazione a cristalli liquidi. Formata una tecnologia di visualizzazione a cristalli liquidi molto completa e una catena industriale, con il maggior vantaggio in termini di costi, è anche il punto focale dello sviluppo di aziende display nazionali ed esteri. Nel campo dell'illuminazione, l'illuminazione a spettro completo come la luce solare è diventata il fulcro del settore come un metodo di illuminazione più salutare. Come importante direzione di sviluppo dell'illuminazione futura, l'illuminazione laser ha attirato sempre più attenzione negli ultimi anni ed è stata la prima ad essere applicata nei sistemi di illuminazione dei fari automobilistici, che possono ottenere una luminosità molto più elevata rispetto ai fari allo xeno o alle luci a LED. Minor consumo di energia. Essendo un fattore ambientale indispensabile per la crescita e lo sviluppo delle piante, l'ambiente leggero può migliorare la crescita delle piante, ridurre i risultati di fioritura delle piante, migliorare la resa e la capacità produttiva attraverso la regolazione della qualità della luce, la morfologia delle piante di controllo e diventare un punto di riferimento globale. Un materiale luminescente ad alte prestazioni adatto per l'illuminazione di crescita delle piante. Nel campo del rilevamento di informazioni, l'Internet of Things e le tecnologie biometriche (biometriche) hanno una prospettiva di mercato di miliardi di dollari, e i componenti principali di entrambi richiedono sensori NIR che utilizzano materiali luminescenti di terre rare. Con la sostituzione di dispositivi di illuminazione e display, i materiali luminescenti di terre rare, che sono materiali di base, stanno subendo rapidi cambiamenti. Di seguito sono riportati lo stato attuale e le tendenze di sviluppo dei materiali luminescenti.
1 tecnologia di visualizzazione di alta qualità con materiali luminescenti
1.1 Ampia gamma di colori a cristalli liquidi con display a retroilluminazione a LED
Negli ultimi anni, il display a cristalli liquidi (LCD) è stato il più forte nel display a schermo piatto, diventando la tecnologia leader nel campo del display a schermo piatto [1]. I display a cristalli liquidi basati su diodi luminosi a diodi emettitori di luce (LED) offrono straordinari vantaggi come una buona riproduzione dei colori, un basso consumo energetico e una lunga durata. Attualmente, il tasso di penetrazione nel campo del display a cristalli liquidi ha superato il 95%. Per il metodo di generazione dei LED bianchi per display a cristalli liquidi, il metodo "LED blu con chip + fosforo" è ancora l'attuale generazione di LED bianchi a causa dell'elevata maturità tecnica e dei costi relativamente bassi dovuti alla considerazione globale della tecnologia, delle prestazioni e dei costi. La via principale [2]. Per la retroilluminazione a LED del display a cristalli liquidi, la luce bianca generata dal "chip LED blu + fosforo", dopo il filtraggio e la divisione, deve produrre luce rossa, blu e verde pura, in modo che il fosforo determini il colore dell'LCD retroilluminato a LED. Il fattore chiave del dominio [3].
Allo stato attuale, i fosfori comunemente usati nel display a cristalli liquidi retroilluminati a LED sono Y3Al5O12: sistema a fosforo CE (YAG: CE) e SIAlON: fosforo verde UE (utilizzando parzialmente la polvere di silicato verde) e sistema di combinazione di fosforo rosso nitrico [4, 5]. Poiché i picchi spettrali del primo sono relativamente ampi e la purezza del colore non è buona, il range di visualizzazione del gamut del display display è circa il 70% NTSC, mentre il secondo schema tecnico mostra che il range del colore può essere aumentato a 80 % NTSC, ma le coordinate di colore della polvere verde. Il valore della coordinata del colore x del valore y e la polvere rossa sono entrambi bassi e l'intervallo di visualizzazione del gamut del colore del display è difficile da raggiungere 85% NTSC o più e l'effetto luce è inferiore del 40% rispetto alla soluzione tecnica precedente. L'ampia gamma di display a colori con tecnologia LED a cristalli liquidi si riferisce a una gamma di colori di visualizzazione con il 90% di NTSC o più, che può visualizzare con precisione immagini e colori ricchi e realizzare lo straordinario effetto visivo del ripristino del mondo reale. Allo stato attuale, l'implementazione chiave dell'ampio display a colori con retroilluminazione a LED è il sistema "blue chip + SIAlON: polvere verde + fluoruro rosso" [6]. Tuttavia, le prestazioni dei nuovi fosfori al fluoro ad alta efficienza per la retroilluminazione a LED a cristalli liquidi con dominio a dominio ampio sviluppati da terre rare di ricerca di proprietà statale sono ad un livello paragonabile a quello internazionale, in particolare lo sviluppo dell'unico lantanide disponibile in commercio fosforo di fluoruro. SIAlON nazionale: le prestazioni della polvere verde europea sono ancora lontane dall'estero. Sebbene le terre rare domestiche possano essere utilizzate per ottenere SIAlON ad alto volume: polvere verde dell'UE in piccoli lotti, i suoi mercati principali sono monopolizzati da società straniere.
Allo stato attuale, il livello di industrializzazione della gamma cromatica a colori a cristalli liquidi basata su nuove retroilluminazioni a LED ha superato il 90% di NTSC. È urgente sviluppare nuovi fosfori e retroilluminazione a LED, e aumentare ulteriormente la gamma di colori del display a cristalli liquidi al 110% di tecnologia NTSC e OLED / QLED. Fortunatamente, lo sviluppo di una polvere rossa con emissione a banda stretta con una lunghezza d'onda più lunga rispetto ai fosfori di fluoruro e polvere verde con purezza più elevata di SIAlON: il rosa verde dell'UE ha già iniziato a emergere e si prevede che raggiunga il livello di applicazione nei prossimi 2 -3 anni. Sicuramente costruirà una tecnologia di visualizzazione a cristalli liquidi molto completa e una catena industriale in Cina, e conquisterà le vette della futura gamma di display a cristalli liquidi a gamut cromatici, e realizzerà un'ottima base di materiale per la svolta e il recupero del cristallo liquido tecnologia di visualizzazione in Cina.
1.2 Altri materiali luminescenti della tecnologia di visualizzazione emergente
OLED ha molti vantaggi come illuminazione attiva, alta efficienza luminosa, buona purezza del colore luminescente, colori brillanti, basso consumo energetico, dispositivo ultrasottile e flessibile, ecc. È vantaggioso per la visualizzazione a colori e ha buone prospettive di sviluppo nel display campo. [7]. Il potenziale applicativo della tecnologia di visualizzazione OLED in dispositivi indossabili come TV, terminali mobili, VR, orologi, ecc., Così come i pannelli OLED domestici sono gradualmente riconosciuti dal mercato e forniranno anche energia esplosiva per l'industria dei display OLED [ 9]. Secondo una ricerca di mercato, televisori OLED nel mercato high-end americano di 3.000 dollari USA, la quota di mercato nel primo trimestre del 2017 ha raggiunto il 65%, 55 pollici possono raggiungere il 100%, la stessa situazione in Europa [12]. Pertanto, la tecnologia di visualizzazione OLED ha ancora una buona prospettiva applicativa. I materiali luminescenti (rosso, blu, verde) sono componenti importanti dei dispositivi di visualizzazione OLED, che determinano direttamente le prestazioni e l'utilizzo del dispositivo [8]. I materiali luminescenti che soddisfano i requisiti dell'applicazione devono avere buone proprietà generali, come alta luminanza e quantum. Dare la precedenza; ampia sezione di assorbimento e ampia gamma di eccitazione sotto l'eccitazione della luce vicino all'ultravioletto o blu; ecologico; buona tolleranza alla luce UV; buone prestazioni di trasporto del vettore; buona stabilità termica, formazione del film [10-11], le prestazioni complessive dei materiali luminescenti per il display OLED devono ancora essere ulteriormente migliorate.
Il materiale a punti quantici ha eccellenti proprietà luminescenti, un'elevata efficienza quantica, una lunghezza d'onda illuminante regolabile in modo continuo e una larghezza ridotta a metà picco. Il punto quantico viene utilizzato per sostituire il fosforo tradizionale per aumentare la gamma cromatica del display al 110% NTSC [13]. Tuttavia, ci sono ancora diversi colli di bottiglia nell'applicazione di materiali luminescenti a punti quantici che devono essere superati.
In primo luogo, a causa delle dimensioni ridotte e della grande superficie specifica delle particelle nanocristalline, sotto l'azione della luce, del calore e della chimica, le particelle nanocristalline sono soggette a ossidazione e decomposizione, con conseguente declino delle prestazioni ottiche. Il problema del decadimento della luce alla temperatura di esercizio è diventato un limite. I principali ostacoli all'efficienza luminosa e alla durata dei LED bianchi a punti quantici.
In secondo luogo, sebbene i punti quantici siano più facilmente miscelati con materiali come gli incapsulanti rispetto ai fosfori di terre rare convenzionali, a causa di problemi di compatibilità interfacciale, l'agglomerazione e la separazione di fasi esistono ancora quando i nanocristalli sono mescolati con i materiali confezionati, risultando nella luce del prodotto LED. È difficile migliorare ulteriormente l'efficacia. L'uso di materiali luminescenti a punti quantici è anche un approccio tecnico alternativo alla preparazione di ampi display a colori, ma a causa dell'alto costo e della complessità dei componenti, e il materiale quantico contiene Cd, ha un impatto negativo sull'ambiente, e a causa del suo costo, non è stata effettivamente l'applicazione Scale [13].
La stabilità dei materiali luminescenti a punti quantici è il principale fattore che limita la sua commercializzazione. I ricercatori rilevanti stanno conducendo una serie di ricerche correlate su questo argomento. Con il miglioramento della stabilità del materiale, l'emivita dei LED bianchi a punti quantici può essere prevista entro tre anni. Raggiungerà più di 10.000 ore e il mercato sarà stabilito nello stesso momento [14].
Il campo della visualizzazione dei punti quantici è stato in stasi in Cina, negli Stati Uniti e nella Corea del Sud, e la concorrenza è agguerrita. Fortunatamente, la Cina ha alcuni vantaggi del first mover nei materiali di base, nei prototipi e nei processi. Si prevede che fornirà una buona opportunità per l'industria cinese del display per rompere il blocco dei brevetti delle rotte tecnologiche estere e realizzare "il cambio di sorpasso".
2 tecnologia di illuminazione di alta qualità con materiali luminescenti
2.1 Materiali luminescenti per l'illuminazione a spettro completo
Con la penetrazione accelerata dei LED bianchi nel campo dell'illuminazione, aumenta anche la richiesta di qualità delle sorgenti luminose a LED bianche. Soprattutto nell'illuminazione per interni, l'attenzione per le sorgenti luminose a LED bianche è stata perseguita fin dall'inizio. "Convertiti in" alta qualità "delle prestazioni dei colori, come indice di resa cromatica, temperatura del colore e persino la ricerca di illuminazione a spettro completo simile alla luce solare, le aziende di imballaggi nazionali e internazionali hanno accelerato lo sviluppo di prodotti LED a spettro completo [ 15-16] Attualmente, le implementazioni LED a spettro completo includono principalmente il tipo multi-chip e il tipo a chip singolo [17]. Tra questi, il tipo a chip singolo presenta i vantaggi dell'implementazione semplice, del basso costo e dello spettro più continuo, che è diventata la prima scelta per le imprese di packaging: l'implementazione a chip singolo è suddivisa in tecnologia blue chip (chip blu + fosforo a emissione multi-colore) e chip ultravioletto / quasi ultravioletto (chip UV / quasi ultravioletto + fosforo a emissione multi-colore) tecnologia [18-20]. Nella tecnologia blue chip, c'è una grave perdita spettrale nella porzione blu-verde dello spettro del dispositivo, ed è teoricamente difficile ottenere un illuminamento sano di alta qualità e di alta qualità zione. Allo stato attuale, le tecnologie dei chip ultravioletti e quasi ultravioletti nei semiconduttori di terza generazione in fase di sviluppo nel paese stanno diventando sempre più mature e la tecnologia dei chip UV / quasi ultravioletti è diventata la tecnologia di scelta per lo spettro completo illuminazione.
La tecnologia del fosforo blu-eccitata è diventata più matura, ma la maggior parte di questi fosfori non può essere eccitata dalla luce violetta. Attualmente, l'eccitazione del chip ultravioletto / vicino ultravioletto è più studiata con fosfori verdi, gialli e rossi [21-23], ma è comune. Il problema è che l'efficienza luminosa è bassa ed è difficile soddisfare le applicazioni pratiche. Lo sviluppo di fosfori adatti per l'eccitazione ad alta efficienza della luce violetta, l'emissione a banda larga e il basso assorbimento reciproco tra i fosfori di vari colori è diventato il fulcro della ricerca dell'industria ed è anche una forza importante per la Cina per realizzare una proprietà intellettuale rivoluzionaria nel campo dell'illuminazione in futuro. Pertanto, nel campo dell'illuminazione a spettro completo, coglieremo le opportunità di sviluppo e le tendenze delle tecnologie dei semiconduttori di terza generazione ad alta energia e onde corte e svilupperemo nuovi materiali luminescenti, in particolare per i nuovi chip UV / NUV, che sono importanti per l'illuminazione della salute verde. Opportunità.
2.2 Materiali luminescenti ad eccitazione ad alta densità di energia
L'illuminazione a LED è diventata la tecnologia di illuminazione mainstream indiscussa e si prevede che entro il 2020 solo il settore dell'illuminazione a semiconduttori formerà un mercato da trilioni [24]. Rispetto ai materiali semiconduttori di prima e seconda generazione, il semiconduttore di terza generazione presenta i vantaggi di alta tensione di rottura, larghezza di banda proibita, alta conduttività termica, elevata velocità di saturazione degli elettroni, forte resistenza alle radiazioni, elevata efficienza luminosa e alta frequenza. Può essere ampiamente utilizzato in molti settori strategici emergenti come l'illuminazione dei semiconduttori per promuovere e supportare la prossima generazione di cambiamenti del settore. La terza generazione di materiali semiconduttori utilizzati nel campo dell'illuminazione a stato solido può migliorare notevolmente l'efficienza luminosa e la qualità del colore della luce del dispositivo, ma l'importante caratteristica della sorgente di illuminazione a semiconduttori di terza generazione è l'aumento della densità di corrente e della lunghezza d'onda della luce emessa del chip per la direzione delle onde corte ad alta energia [25]. In considerazione del fatto che il materiale luminescente determina direttamente l'efficienza luminosa e la qualità della sorgente luminosa, le caratteristiche di eccitazione e la stabilità delle serie esistenti di fosfori come il classico alluminato non possono soddisfare i requisiti di eccitazione di energia ad alta energia del terzo -generazione di semiconduttori, quindi è urgente rompere il semiconduttore di terza generazione. Una fonte di energia ad alta densità che eccita e forma efficientemente luce bianca di alta qualità e un nuovo tipo di materiale fluorescente e tecnologia di preparazione.
A causa del fenomeno della "sostanziale diminuzione dell'efficienza" dei LED, cioè quando si opera a densità di corrente elevate, l'efficienza quantica interna diminuirà drasticamente. Al momento, gli scienziati di tutto il mondo sono alla ricerca di una nuova generazione di sorgenti luminose di alta qualità, l'inventore dei diodi a emissione di luce blu, Nakamura Shuji. Nel prossimo futuro, la tecnologia a LED verrà sostituita da diodi laser a causa del limiti fisici della sua efficienza luminosa. Rispetto all'illuminazione a LED, l'illuminazione laser può raggiungere una maggiore efficienza. Il laser a semiconduttore è considerato l'illuminazione di fascia alta più promettente e la sorgente di luce di alta qualità per LED dopo LED. Diventerà una tendenza di sviluppo nell'industria futura di illuminazione e display. La tecnologia di visualizzazione laser convertita a fluorescenza è stata applicata in campi di visualizzazione su larga scala come la TV laser, la proiezione laser e il cinema al laser [26-27]. Analogamente all'illuminazione a LED, i materiali di conversione fluorescente sono anche i materiali chiave per ottenere un'emissione luminosa bianca nell'illuminazione laser. I laser hanno una maggiore densità di energia e quindi hanno requisiti più elevati per la capacità dei materiali di conversione fluorescente di resistere al danno leggero [28]. Lo sviluppo di nuovi materiali fluorescenti a terre rare con elevata stabilità ed elevata efficienza di conversione e la loro tecnologia di applicazione rappresenteranno una grande sfida per l'illuminazione laser in futuro, che porterà alla domanda di industrializzazione di nuovi materiali fluorescenti a terre rare e loro ceramiche e cristalli.
3 materiali luminescenti per sorgenti luminose speciali
3.1 Materiali luminescenti per l'illuminazione degli impianti
Negli ultimi anni, con lo sviluppo della tecnologia optoelettronica, l'efficienza luminosa dei LED è stata notevolmente migliorata e l'applicazione dei LED nelle fabbriche di impianti è stata ampiamente interessata dai paesi di tutto il mondo. Il LED ha i vantaggi di dimensioni ridotte, lunga durata, bassa generazione di calore, ecc. Inoltre, il suo vantaggio in termini di lunghezza d'onda unica, ampia orientabilità, ecc., È considerato un'efficace fonte di luce alternativa per fabbriche di impianti di illuminazione artificiale [29]. Le prospettive di mercato per l'applicazione di LED nell'illuminazione degli impianti sono piuttosto ottimistiche e si prevede che le dimensioni del mercato crescano rapidamente. Nel 2017 il mercato degli impianti di illuminazione (sistema) era di circa 690 milioni di dollari, tra cui 193 milioni di lampade a LED. Si stima che entro il 2020 il mercato dell'illuminazione degli impianti (sistema) crescerà a 1,424 miliardi di dollari USA e le lampade a LED cresceranno a 356 milioni di dollari USA. Allo stato attuale, la modalità di illuminazione a LED è principalmente chip LED blu o chip LED ultravioletto + fosforo. In futuro, i fosfori per l'illuminazione degli impianti saranno anche una delle materie prime importanti per la realizzazione di dispositivi di illuminazione per impianti.
La principale fonte di energia necessaria per la crescita e lo sviluppo delle piante è leggera, ma l'assorbimento della luce da parte delle piante non è full-band ma selettivo, mentre lo spettro di assorbimento della luce da diverse piante verdi è fondamentalmente lo stesso [30], la clorofilla è la più Onda di luce. Ci sono due forti zone di assorbimento. Uno è la parte blu e viola con una lunghezza d'onda di 400-500 nm. L'assorbimento della luce arancione e gialla è minore e l'assorbimento della luce verde è il minimo, quindi la soluzione della clorofilla è verde e l'altra è a lunghezza d'onda. Per la porzione rossa di 640-660 nm, la luce rossa è benefica per la sintesi dei carboidrati vegetali e accelera la crescita e lo sviluppo delle piante. Pertanto, un'illuminazione efficiente della luce di riempimento dell'impianto viene generalmente ottenuta mediante una combinazione di luce blu 400-500 nm e luce ultra rossa 640-660 nm e alcuni LED a luce bianca.
Inoltre, oltre ai due tipi di luce sopra elencati che le piante devono assorbire, le piante hanno anche sistemi di fotorecettori (fotorecettori). Il fotorecettore più importante nelle piante è il fitocromo che assorbe la luce rossa o rossa. È estremamente sensibile alla luce rossa e rossa lontana e partecipa alla crescita e allo sviluppo delle piante dalla germinazione alla maturità. Il fitocromo nelle piante esiste in due stati relativamente stabili: assorbimento della luce rossa (PR, lmax = 660 nm) e assorbimento della luce molto rossa (PR, lMAX = 730 nm), che possono essere trasformati l'uno nell'altro, così completi Lo schema di illuminazione dell'impianto dovrebbe anche avere una luce rossa lontana di 730 nm [31]. La polvere blu viene eccitata dal chip UV / vicino UV, principalmente a base di alluminato, silicato, fosfato e nitruro e EU2 + è lo ione luminescente [32-33]. La maggior parte dei fosfori rosso scuro è ottenuta da plasma UE, MN o CE o co-drogato con MN2 + [34-35]. La ricerca di fosfori in queste due bande è stata estesa e la tecnologia attuale è relativamente matura e può essere applicata praticamente all'illuminazione degli impianti. Tuttavia, ci sono pochi studi sui fosfori rosso-chiaro per il fitocromo vegetale e la loro efficienza luminosa è ancora ad un livello basso, che è difficile da applicare praticamente. Pertanto, lo sviluppo di nuovi materiali luminescenti nell'infrarosso lontano che si accordano con il campo dell'illuminazione degli impianti, risolvendo le sue tecniche chiave di preparazione, nonché la ricerca sul rapporto della luce per i fosfori blu, rossi e rossi lontani utilizzati nell'illuminazione, è il contributo di illuminazione delle piante ad oggi. La direzione chiave dello sviluppo della bio-agricoltura.
3.2 Materiali luminescenti per sorgenti luminose nel vicino infrarosso
La luce nel vicino infrarosso si riferisce alle onde elettromagnetiche con una lunghezza d'onda nell'intervallo 780-2526 nm. Negli ultimi anni, l'applicazione di rivelatori nel vicino infrarosso nei settori del riconoscimento facciale, del riconoscimento dell'iride, del monitoraggio della sicurezza, del radar laser, del rilevamento della salute, del rilevamento 3D, ecc. Si è rapidamente sviluppata ed è diventata la ricerca internazionale [36-38]. Si stima che il rivelatore nel vicino infrarosso raggiungerà 25 miliardi di dollari nel mercato globale dell'identificazione biometrica nel 2020, di cui solo il valore totale della tecnologia di riconoscimento dell'iride raggiungerà i 3,5 miliardi di dollari. I rivelatori a infrarossi sono una parte importante dei sistemi di comunicazione e IoT e vi è un'urgente necessità di dispositivi a infrarossi vicini (in particolare 780-1600 nm) che emettano banda stretta o banda larga speciale ad alta efficienza. Allo stato attuale, il brevetto del chip a infrarossi è padroneggiato da paesi stranieri, in particolare il chip con lunghezza d'onda superiore a 1000nm è basso in efficienza, alto costo e monopolizzato da brevetti e tecnologie straniere. È urgente sviluppare un chip viola-blu maturo ad alta energia per stimolare il dispositivo a infrarossi ad alta efficienza convertito al fosforo. Alla fine del 2016, OSRAM ha lanciato il primo chip a luce infrarossa vicino al vicino infrarosso vicino al fosforo nel vicino infrarosso per misurare il contenuto di grassi, proteine, umidità o zucchero negli alimenti. L'implementazione del pacchetto blue chip e del vicino fosforo composito ha i vantaggi del semplice processo di preparazione, basso costo, alta efficienza luminosa e simili, ed è stata ampiamente interessata a livello internazionale. Pertanto, è estremamente urgente sviluppare un nuovo tipo di fosforo vicino all'infrarosso per ciascuna banda di LED nel vicino infrarosso per realizzare i suoi requisiti applicativi diversificati.
Secondo la classificazione della luce nel vicino infrarosso, l'onda lunga del vicino infrarosso è 1100-2526 nm, e il fosforo ad onda lunga vicino infrarosso utilizza principalmente Er3 + e Ni2 + come centro illuminante. Allo stato attuale, una serie di proficui progressi nella ricerca sono stati fatti in questo campo [39]. Sono stati studiati i fosfori di diverse lunghezze d'onda di onde lunghe nel vicino infrarosso, e il trasferimento di energia è stato realizzato mediante l'introduzione di ioni sensibilizzati, ecc., E l'efficienza luminosa è stata notevolmente migliorata [40].
L'onda corta nell'infrarosso vicino è 780 ~ 1100nm, e il fosforo ad onde corte nel vicino infrarosso è composto principalmente da Cr3 +, Yb3 + e Nd3 + [41-42]. Allo stato attuale, l'industria ha ottenuto un sistema materiale relativamente ricco nel campo dei materiali luminescenti nel vicino infrarosso, ma il problema comune è che l'efficienza luminosa è bassa e alcuni sistemi hanno una scarsa stabilità e non riescono ancora a soddisfare la domanda del mercato. Pertanto, lo sviluppo di un nuovo tipo di materiali luminescenti nell'infrarosso vicino, sfondando la polvere fluorescente infrarossa a emissione di luce violetto-blu e la sua tecnologia di preparazione chiave, e migliora costantemente la sua efficienza luminosa, e gradualmente sostituisce il chip vicino infrarosso.
4. Conclusione
In sintesi, la tecnologia di illuminazione e display basata sul chip LED blu ad alta efficienza e basso costo è stata applicata in modo maturo. Tra questi, anche le prestazioni dei fosfori del sistema di alluminato e nitruro adatti per l'eccitazione a luce blu sono migliorate, ma con illuminazione a spettro completo e grande tecnologia di illuminazione di potenza e requisiti applicativi, lo sviluppo di nuovi fosfori e materiali fluorescenti ad alte prestazioni di ceramizzazione o cristallo singolo sono urgentemente necessari. Nel campo di visualizzazione, sebbene le tecnologie di visualizzazione QLED, OLED e di eccitazione si stiano sviluppando rapidamente, lo sviluppo di nuovi fosfori dovrebbe compensare la relativa mancanza di gamma cromatica del display a cristalli liquidi. La tecnologia di retroilluminazione del display a cristalli liquidi basata su chip LED blu è ancora estremamente ampia. vitalità. Inoltre, attraverso l'innovazione dei sistemi di materiali, basati su LED blu, si prevede di ottenere sorgenti luminose non visibili ad alta efficienza nel vicino infrarosso e persino ultraviolette. L'uso di materiali a base di fosforo e innovazioni tecnologiche nei settori sopra menzionati è un modo importante per realizzare l'innovazione di base del brevetto e lo sviluppo industriale dei materiali cinesi e persino dei dispositivi fotovoltaici.
