Diese Technologie ist erforderlich, um die Herstellung von Mikro-LEDs zu vereinfachen - auf diese Weise muss man keine R G B uLEDs übertragen, sondern kann nur die bereits effizienten blauen uLEDs übertragen und RGB-Farben über rote und grüne QD-Farbkonvertierung erreichen.
Es gibt natürlich eine Vielzahl von Materialherausforderungen, wie z. B. das Erreichen von Cd-freien RoHS-konformen grünen und roten QDs mit (1) ausreichender Wärme- und Lichtstabilität für die direkte Integration in Mikro-LED-Chips/Dies, (2) hoher blauer Absorption selbst bei geringen Dicken, um blaue Farbverluste zu verhindern, (3) schmalem FWHM und hoher QY, (4) geringer Selbsterregung, usw.
QustomDot - eine Ausgründung der Gruppe von Zeger Hens an der Universität Gent - macht auf diesem Gebiet hervorragende Fortschritte. Sie verfügen über ein neuartiges, hochkontrolliertes Syntheseverfahren für InP-basierte QDs. Letztes Jahr haben sie auf der TechBlick einige interessante Stabilitätsdaten für die Integration von QDs in Makro- und Dünnfilm-LEDs vorgestellt. Diese Ergebnisse sind auf den folgenden Folien dargestellt. Sie zeigen einen klaren Weg zur Entwicklung von QDs für die direkte Integration in uLEDs
Die 500um dicke QD-Ebene, die auf einer Makro-LED integriert ist, zeigt selbst bei 1W/cm2 eine Stabilität von >>300 Stunden, und eine 100-150um QD-Dünnschicht zeigt bei 130mW/cm2 ebenfalls eine Photostabilität von >>1500 Stunden unter Einsatzbedingungen
Dies sind Ergebnisse aus dem letzten Jahr. Um die neuesten Entwicklungen von QustomDot zu QD-on-microLED zu erfahren, besuchen Sie bitte TechBlick's microLED und QD Event. Schauen Sie sich die Weltklasse-Agenda unter www.TechBlick.com/microLEDs an.
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