Квантови точки и капсулиране
Като нов материал на нано, квантовите точки (QD) имат изключителна производителност поради обхвата на размера си. Формата на този материал е сферична или квазисферична, а диаметърът на ИТ варира от 2 nm до 20 nm. QDS има много предимства, като широк спектър на възбуждане, тесен емисионен спектър, големи движение на Стоукс, дълъг флуоресцентен живот и добра биосъвместимост, особено емисионният спектър на QD може да покрие целия обхват на видимата светлина чрез промяна на размера му.

Сред разнообразните луминесцентни материали QDS, включените CDSE ⅱ ~ ⅵ QDS бяха приложени към широко приложения поради тяхното бързо развитие. Ширината на половин пик на ⅱ ~ ⅵ qds варира от 30 nm до 50 nm, което може да бъде по-ниско от 30 nm при съответните условия на синтез, а квантовият добив на флуоресценция почти достига 100%. Въпреки това, присъствието на CD ограничава развитието на QD. Ⅲ ~ ⅴ QD, които нямат CD, са разработени до голяма степен, квантовият добив на флуоресценцията на този материал е около 70%. Ширината на половин пик на зелената светлина InP/Zns е 40 ~ 50 nm, а червената светлина Inp/Zns е около 55 nm. Собствеността на този материал трябва да бъде подобрено. Напоследък ABX3 Perovskites, които не трябва да покриват структурата на черупката, привлече много внимание. Дължината на вълната на емисиите от тях може лесно да се регулира във видимата светлина. Квантовият добив на флуоресценцията на перовскита е повече от 90%, а ширината на половин пик е приблизително 15 nm. Поради цветната гама от луминесцентни материали QDS до 140% NTSC, този вид материали има страхотни приложения в луминисцентното устройство. Основните приложения включваха, че вместо рядкоземен фосфор за излъчване на светлини, които имат много цветове и осветление в тънките филмови електроди.


QDS показва, че наситеният цвят на светлината поради този материал може да получи спектъра с всяка дължина на вълната в осветителното поле, което половината ширина на дължината на вълната е по -ниска от 20 nm. QDS има много характеристики, които включват регулируем излъчващ цвят, тесен емисионен спектър, висок флуоресцентен квантов добив. Те могат да се използват за оптимизиране на спектъра в LCD подсветките и подобряване на цветовата изразителна сила и гама на LCD.
Методите на капсулиране на QD са както следва:
1) на чип: Традиционният флуоресцентен прах се заменя с луминесцентни материали QDS, който е основните методи за капсулиране на QD в осветителното поле. Предимството на това на чипа е малко количество вещество, а недостатъкът е, че материалите трябва да имат висока стабилност.
2) на повърхността: Структурата се използва главно при подсветка. Оптичният филм е направен от QD, който е точно над LGP в Blu. Въпреки това, високата цена на голямата площ от оптичния филм ограничи обширните приложения на този метод.
3) По-скоро: Материалите QDS са капсулирани да се съблекат и се поставят отстрани на LED лента и LGP. Този метод намалява ефектите на топлинната и оптичното излъчване, които са причинени от синьо LED и луминесцентни материали QDS. Освен това, консумацията на QDS материали също се намалява.
