一种侧入式量子点背光模组结构

    公开(公告)号:CN112162435A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011271025.7

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种侧入式量子点背光模组结构,包括两个设有反射罩的激发光源、一个光路转换装置和一个量子点导光板,所述激发光源分别位于光路转换装置的左右两侧,所述光路转换装置位于量子点导光板侧边,所述量子点导光板的入光侧具有量子点层;所述激发光源发出的光,一部分经光路转换装置反射后入射至量子点导光板,经由量子点层的色转换和量子点导光板的调制后出光,另一部分经光路转换装置后射向反射罩的光,经反射罩的反射和光路转换装置的作用后,再次入射至量子点导光板内重复利用。该结构不仅能够有效降低光辐射和光源热量对量子点所产生的影响,提高背光模组的使用寿命,而且大大减少了应用于背光模组中的光源数量,降低了产线成本。

    一种量子点背光模组结构

    公开(公告)号:CN112162436B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011271036.5

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种量子点背光模组结构,包括量子点导光板、具有反射罩的阵列光源和空心反射光管,量子点导光板由导光板本体区域及设于其侧部或下部的量子点区域组成,空心反射光管嵌套于量子点区域外周部;阵列光源发出的光经反射罩收集,从量子点区域的一侧射入,激发量子点区域内的量子点,被激发的光随机向四周发射,被激发的光和光源出射未转化的光经过空心反射光管和反射罩的反射再次收集利用,经过混合后进入导光板本体区域内进行全反射,直至受到导光板本体区域上的微结构调制后出光。该结构有利于提高背光模组的颜色统一性;此外,浆料混合注塑工艺,能够精准控制导光板一体成型中各功能层的实现,不仅缩减了加工步骤,而且节省了产线成本。

    一种基于有序孔隙材料框架限域像素的超高分辨率显示屏及其制作方法

    公开(公告)号:CN118197172A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410308743.9

    申请日:2024-03-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种基于有序孔隙材料框架限域像素的超高分辨率显示屏及其制作方法,显示屏的像素框架为生长在基板上的有序孔隙材料,其侧壁为高反射率或高吸光率材料。该超高分辨率显示屏可分为光致发光类型和电致发光类型。若为电致发光,则通过在每个有序孔隙材料孔道底部放置或生长一个与孔径匹配或比孔径更小的单体多基色光源,使得每个单体光源为超高分辨率显示屏的一个显示像素或子像素。该像素以有序孔隙材料为框架,框架顶部使用密封材料封装,形成电致发光结构。若为光致发光,则可由放置或生长在孔道底部的单体光源作为激发光源,在孔道内的单体光源出光方向上嵌入荧光材料色转换层,最后覆盖封装层,形成光致发光结构。

    基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法

    公开(公告)号:CN113684026B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111084146.5

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:步骤S1:获取CsPbBr3钙钛矿量子点母液;步骤S2:将阴离子交换树脂分别与Cl离子和I离子的无机盐溶液混合,获取Cl型和I型阴离子交换树脂;步骤S3:将CsPbBr3钙钛矿量子点母液与Cl型和I型阴离子交换树脂分别按照预设比例混合,并进行进行纯化处理,分别得到实现绿色光谱至近紫色光谱转变的CsPbBrxCl3‑x和实现绿色光谱至红色光谱转变的CsPbBrxI3‑x。本发明采用阴离子交换树脂作为钙钛矿量子点阴离子交换的媒介,在不引入非发光杂质的前提下在全光谱范围内(400nm‑700nm)对荧光发射光谱实现纳米级精确调控。

    一种量子点背光模组结构

    公开(公告)号:CN112162436A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011271036.5

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种量子点背光模组结构,包括量子点导光板、具有反射罩的阵列光源和空心反射光管,量子点导光板由导光板本体区域及设于其侧部或下部的量子点区域组成,空心反射光管嵌套于量子点区域外周部;阵列光源发出的光经反射罩收集,从量子点区域的一侧射入,激发量子点区域内的量子点,被激发的光随机向四周发射,被激发的光和光源出射未转化的光经过空心反射光管和反射罩的反射再次收集利用,经过混合后进入导光板本体区域内进行全反射,直至受到导光板本体区域上的微结构调制后出光。该结构有利于提高背光模组的颜色统一性;此外,浆料混合注塑工艺,能够精准控制导光板一体成型中各功能层的实现,不仅缩减了加工步骤,而且节省了产线成本。

    一种侧入式量子点背光模组结构

    公开(公告)号:CN112162435B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011271025.7

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种侧入式量子点背光模组结构,包括两个设有反射罩的激发光源、一个光路转换装置和一个量子点导光板,所述激发光源分别位于光路转换装置的左右两侧,所述光路转换装置位于量子点导光板侧边,所述量子点导光板的入光侧具有量子点层;所述激发光源发出的光,一部分经光路转换装置反射后入射至量子点导光板,经由量子点层的色转换和量子点导光板的调制后出光,另一部分经光路转换装置后射向反射罩的光,经反射罩的反射和光路转换装置的作用后,再次入射至量子点导光板内重复利用。该结构不仅能够有效降低光辐射和光源热量对量子点所产生的影响,提高背光模组的使用寿命,而且大大减少了应用于背光模组中的光源数量,降低了产线成本。

    基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法

    公开(公告)号:CN113684026A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111084146.5

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于阴离子交换合成全光谱钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:步骤S1:获取CsPbBr3钙钛矿量子点母液;步骤S2:将阴离子交换树脂分别与Cl离子和I离子的无机盐溶液混合,获取Cl型和I型阴离子交换树脂;步骤S3:将CsPbBr3钙钛矿量子点母液与Cl型和I型阴离子交换树脂分别按照预设比例混合,并进行进行纯化处理,分别得到实现绿色光谱至近紫色光谱转变的CsPbBrxCl3‑x和实现绿色光谱至红色光谱转变的CsPbBrxI3‑x。本发明采用阴离子交换树脂作为钙钛矿量子点阴离子交换的媒介,在不引入非发光杂质的前提下在全光谱范围内(400nm‑700nm)对荧光发射光谱实现纳米级精确调控。

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