0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

量子点荧光微球的合成及其应用介绍

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 12:29 次阅读

一、引言

半导体照明是一种基于大功率高亮度发光二极管(Light Emitting DiodeLED)的新型照明技术。相比传统照明光源,白光发光二极管(WLED)具有耗电量少、发光效率高、可靠性高、安全环保、寿命长等特点。在当今环境污染日益严重,气候变暖和能源日益紧张的背景下,半导体照明技术已经被公认为是21世纪最具发展前景的高技术领域之一。

在半导体照明领域,在高显色性(Ra>90)同时获得高光效,并且获得像自然光一样自然、舒适的照明效果是LED业界一直追求的目标,也是LED照明产品能否被消费者广泛接收、LED节能工程能否顺利推广的关键因素之一。目前现有的GaN基蓝光LED与YAG:Ce3+黄色荧光粉结合的方式可以获得较高的光效,但由于缺少红光波段,显色指数难以达到较高水平。增加红色荧光粉可以提高显指,但同时也会大大降低白光发光二极管光效,并且红色荧光粉在湿气下较不稳定,易造成色温漂移。

如何实现高光效、高光色品质LED照明,又可以同时实现高流明效率与显色指数,成为下一代照明急需解决的问题之一。

量子点是指在空间三个维度上存在量子限域效应的半导体纳米晶材料,又被称作“人造原子”。量子点材料的粒径一般介于1-10 nm间,当半导体晶体的尺寸小于或接近激子波尔半径时,由于量子限域效应,材料中的连续能带结构变为分立能级结构,由此带来了发光光谱窄、色纯度高、色域广等优势,且通过厚壳层材料的包裹可以提高量子点的稳定性。

二、研究及结论

本项目采用有机化学合成法,利用正三辛基膦(TOP)辅助的快速注入生长方法,改进传统的制备工艺,实现了CdSe/CdS厚壳层核壳量子点复合材料的合成制备。并对所合成的核、核壳量子点及其复合材料的晶格结构、形貌特点与发光性质进行了XRD、TEM、SEM、UV-vis、PL表征和红光补偿效果测试。

合成的CdSe核直径大约5nm,半峰宽27nm,具有立方纤锌矿晶格结构,详见图1;CdSe/CdS核壳量子点直径约11nm,半峰宽33nm,具有CdS晶格结构的特征峰;合成的CdSe/CdS量子点荧光微球直径约为45-75 μm,半峰宽30nm,外观呈菱形规则形貌,且颗粒分散性良好,见图2。将该材料与YAG:Ce3+黄色荧光粉组合应用,获得了高光效(148.29lm/W),高显色指数(Ra=90.1,R9=97.0)的白光发光二级管,获得的CdSe/CdS核壳量子点复合材料在白光发光二极管中深红光波段的补偿效果。对产业化实现核壳量子点复合材料批量制备及WLED规模生产具有重要意义。

审核编辑:符乾江

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • led
    led
    +关注

    关注

    242

    文章

    23167

    浏览量

    658775
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    27088

    浏览量

    216787
  • 量子点
    +关注

    关注

    7

    文章

    242

    浏览量

    25888
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    晶圆技术在先进封装中的应用

    之一。本文介绍 制备的主要技术并进行优劣势比较,同时详述了锡和铜柱凸两种不同的
    的头像 发表于 10-16 11:41 547次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>微</b>凸<b class='flag-5'>点</b>技术在先进封装中的应用

    量子电发光器件稳定性的研究2.0

    基于电致发光量子的 QLED 技术最近在量子材料,电荷传输材料和制造技术方面经历了巨大的发展。随着 RGB 和白色 QLED 的外量子
    的头像 发表于 09-11 17:04 315次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>电发光器件稳定性的研究2.0

    【《计算》阅读体验】量子计算

    经典计算机的能力。 量子计算的重要性在于三。首先,量子计算对强丘奇-图灵论题提出了明确挑战。强丘奇-图灵论题断言,任何可物理实现的计算装置都可以被图灵机模拟,而计算速度至多下降一个多项式因子。其次
    发表于 07-13 22:15

    量子材料发光属于什么发光

    量子材料发光属于一种特殊的发光现象,称为量子限制发光。量子是一种具有量子尺寸效应的纳米材料,
    的头像 发表于 07-12 09:39 566次阅读

    荧光寿命成像技术在塑料识别中的应用

    塑料问题已成为全球关注的环境问题,其在多种生态系统中的累积导致了对野生生物及人类健康的潜在风险。荧光寿命成像(FLIM)技术作为一种先进的识别手段,在塑料研究领域显示出巨大的应用潜力。随着塑料
    的头像 发表于 04-26 08:15 836次阅读
    <b class='flag-5'>荧光</b>寿命成像技术在<b class='flag-5'>微</b>塑料识别中的应用

    【机器视觉】欢创播报 | 量子液态芯片成功实现国产

    ,李万万团队历经18年,最终实现了从量子荧光、检测分析仪到配套检测试剂的全链条技术突破。这一成果不仅有望提高我国的体外诊断技术水平,还
    的头像 发表于 03-28 11:26 335次阅读
    【机器视觉】欢创播报 | <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>液态芯片成功实现国产

    上海交大宣布突破:量子液态生物芯片实现国产

    据中新社报道,3月25日,上海交通大学宣布,材料科学与工程学院、张江高等研究院研究员李万万领衔的团队与企业开展合作,历时18年,实现从量子荧光
    的头像 发表于 03-27 14:52 399次阅读
    上海交大宣布突破:<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>液态生物芯片实现国产

    量子

    当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用量子比特(qubit)来存储和处理信
    发表于 03-13 18:18

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理

    )的状态,由瑞士物理学家费利克斯·布洛赫(Felix Bloch)在1929年提出。布洛赫是一个单位二维球面 (注意:只是球面而非球体)。 在布洛赫上,一个单量子比特的状态可以用一个
    发表于 03-13 17:19

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用

    本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着
    发表于 03-11 12:50

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识

    本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 编辑 之所以将第二章单独拿出来,是因为在阅读过程中,发现第二章知识较多,理解起来比较耗时间。 第二章的主要知识量子
    发表于 03-06 23:17

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机

    介绍量子计算机的工作原理、计算能力、研发现状等专业知识;第二部分介绍量子计算机的应用场景,比如工厂、物流、智慧交通、自动驾驶等等;正
    发表于 03-05 17:37

    SWIR量子活体成像技术

    图1 SWIR量子用于下一代活体光学成像 为了了解生理和疾病中涉及的分子和细胞机制,生物医学领域的研究越来越多地以在体内非侵入性成像为主。然而,当对整个生物进行成像时,仍然存在一些会降低荧光成像
    的头像 发表于 02-28 06:37 537次阅读
    SWIR<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>活体成像技术

    名单公布!【书籍评测活动NO.28】量子计算机重构未来

    介绍在汽车行业及其他制造业中,量子计算机未来将引起怎样的变化,并根据实证实验的事例进行说明。第 4 章给出了细分领域的多家企业人士采访实录,从他们所处领域的角度出发,展望了量子计算机将
    发表于 01-26 14:00

    中波红外量子材料及其光电探测器研究分析

    中波红外量子材料的成功制备是量子点在中波红外波段诸如军事国防、工业监控和环境监测等实际场景实现应用的重要前提,而自量子被发现可应用于中波
    发表于 01-05 09:28 1051次阅读
    中波红外<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>材料<b class='flag-5'>及其</b>光电探测器研究分析