【摘 要】
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量子点应用于LED中,可获得高饱和性、宽色域光源,在液晶显示背光源领域具有十分诱人的前景。但是,量子点的短寿命现状严重影响了推广应用,其影响因素很多,主要包括温度、水氧等。目前针对量子点的研究较多在于材料制备等方面,但水、氧对其光衰减性能的影响研究较少。而针对量子点光谱拟合的研究,也仅仅多在于通过光谱叠加研究显色性等内容,且多未结合实际生产中荧光粉的质量比予以验证,无法应用于生产。本文以量子点为研
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量子点应用于LED中,可获得高饱和性、宽色域光源,在液晶显示背光源领域具有十分诱人的前景。但是,量子点的短寿命现状严重影响了推广应用,其影响因素很多,主要包括温度、水氧等。目前针对量子点的研究较多在于材料制备等方面,但水、氧对其光衰减性能的影响研究较少。而针对量子点光谱拟合的研究,也仅仅多在于通过光谱叠加研究显色性等内容,且多未结合实际生产中荧光粉的质量比予以验证,无法应用于生产。本文以量子点为研究对象,首先在量子点成膜后覆盖水、氧隔离薄膜,利用蓝光LED激发绿光量子点薄膜,研究其光衰减性能;然后利用一种由蓝光LED激发红、绿光量子点获得白光光谱的计算方法,通过MATLAB拟合量子点胶量与红、绿量子点吸收、转化率的关系,得到所需色坐标点对应的红和绿光量子点的配比用量,并且进行实际制作,验证了其准确性;最后利用红色荧光粉(KSF)和绿光量子点制得的广色域白光LED,并测量和计算出了该LED的颜色区域,研究其老化性能。本工作取得了以下研究结果:(1)本文通过在胶体绿光量子点表面覆盖无机薄膜,延长其寿命,实验结果表明与无隔离膜的样品相比,覆盖单层SiO2薄膜的样品光衰减性能有所改善;覆盖双层的SiO2薄膜及SiO2/Al2O3复合薄膜,可以有效减小薄膜制备过程中出现的孔洞,阻隔水蒸汽与氧气的进入,进一步减小量子点的光衰;通过无机薄膜/有机薄膜/无机薄膜更有效地阻隔了水氧的渗透,可大幅度延长量子点寿命,使其在长时间的老化实验中,绿光量子点的光功率基本稳定。(2)本文利用蓝光LED分别激发CdSe红光与绿光量子点,测得各自对应的荧光功率谱,通过MATLAB拟合出红、绿光量子点胶体用量与吸收率、转化率关系式,通过蓝、绿、红光谱叠加得到白光功率谱,得到量子点用量与白光色坐标的关系,经实际配料测出的光谱与理论光谱基本一致,这对于今后的实际配粉工作具有指导性作用。(3)考虑现阶段商用的红色荧光粉(KSF)比红光量子点稳定,且半峰宽更窄,更适用于广色域白光LED中。故利用绿光量子点、KSF与蓝光LED制备广色域的白光LED,测量计算得到该LED的色域为104%NTSC标准色域。并利用薄膜制备工艺,延长其寿命,通过室温老化实验发现,该LED的光通量在点亮500h后基本稳定,使该LED能在实际中得到应用。
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