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量子點 顯示器的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田民波寫的 創新材料學 和劉偉仁,姚中業,黃健豪,鍾淑茹,金風的 LED螢光粉技術都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自五南 和五南所出版 。

國立陽明交通大學 光電工程研究所 郭浩中、施閔雄所指導 劉育豪的 單晶片量子點混合型奈米孔洞氮化鎵結構微型發光二極體之應用 (2021),提出量子點 顯示器關鍵因素是什麼,來自於微型發光二極體、量子點、氮化鎵奈米孔洞結構、單晶片三合一、全彩顯示、原子層沉積技術、氧化鋁鈍化層、可靠度測試。

而第二篇論文國立陽明交通大學 光電工程研究所 陳方中所指導 宋承翰的 高發光效率鈣鈦礦量子點於發光元件之應用 (2021),提出因為有 鈣鈦礦、量子點、顏色轉換層、光致激發、微發光二極體顯示器、全彩化、光圖形化的重點而找出了 量子點 顯示器的解答。

最後網站量子點與未來顯示技術關鍵人才培訓班 - 台灣電子設備協會則補充:TEEIA 台灣電子協會, 量子點與未來顯示技術關鍵人才培訓班. ... 了OLED、QLED與uLED等等照明技術,呈現百家爭鳴的盛況,各自皆標榜著可以取代LCD而成為下一代顯示器。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了量子點 顯示器,大家也想知道這些:

創新材料學

為了解決量子點 顯示器的問題,作者田民波 這樣論述:

  《創新材料學》共分10章,每章涉及一個相對獨立的材料領域,自成體系,內容全面,系統完整。內容包括半導體積體電路材料、微電子封裝和封裝材料、平面顯示器相關材料、半導體固態照明及相關材料、化學電池及電池材料、光伏發電和太陽能電池材料、核能利用和核材料;能源、信號轉換及感測器材料、電磁相容—電磁遮罩及RFID 用材料、環境友好和環境材料,涉及最新技術的各個領域。本書所討論的既是新技術中所採用的新材料,也是新材料在新技術中的應用。

量子點 顯示器進入發燒排行的影片

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東芝 QLED 量子安卓 65U8000VS 4K HDR 液晶顯示器支援 QLED 量子黑面板、全陣列區域控光,三規 HDR(Dolby Vision、HDR10、HLG)和由 harman/kardon 音效技術,搭配 Dolby Audio 及 dbx-tv 音效的立體聲音效,不論是追劇、看電影、玩電動都只有一個「爽」字形容,更別說搭載 Google 官方認證之 Android TV 強大的應用擴充性與語音助理了。最最重要的是價格也不貴,只要四~五萬多元就能入手65吋 QLED超大電視,還提供完整安心的3年保固,性價比非常高呀!!!
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00:00 前言
00:49 開箱
02:09 功能特點
03:48 harman/kardon 、Dolby Audio、dbx-TV音效技術
04:49 智慧電視內容
06:22 I/O 外接能力
07:08 結語

單晶片量子點混合型奈米孔洞氮化鎵結構微型發光二極體之應用

為了解決量子點 顯示器的問題,作者劉育豪 這樣論述:

近年來,由於微型化LED的使用壽命長、亮度高、功耗低、體積小及光功率密度高等優勢,使得顯示器相關應用逐漸往小尺寸方向發展,目前業界主要使用巨量轉移技術來實現RGB三色LED顯示器,但巨量轉移要維持一定的產率,需要非常高的技術與設備門檻,是目前Micro-LED應用在顯示器面板最具挑戰的技術;此外,三種顏色的Micro-LED晶片本身存在著材料與元件操作條件的差異,尤其是紅光LED微縮至微米等級,容易產生矽材質易碎的問題,這也讓巨量轉移以及電路驅動設計難度大幅提升,近期有以單色LED搭配量子點色轉換技術,可解決良率及不同操作條件之問題,進而達成全彩化之目的來實現RGB Micro-LED 顯示

器之應用。於第一部分的研究中,製作晶片大小為160 x 65平方微米的3合1 Mini-LED陣列,以微米噴塗技術將紅色和綠色硒化鎘/硫化鋅量子點結合藍光Mini-LED,並以單晶片的形式實現全彩、高品質的Mini-LED陣列,最後藉由原子層沉積技術在溫度為50˚C下進行低溫鈍化,達到有效避免光氧化與保持色純度,並且在50℃/50% RH環境條件下做500小時的可靠性測試中,RGB像素具有97.1% NTSC的寬色域及89.6% Rec. 2020標準,達到高色彩穩定性,而紅色和綠色量子點樣品的環境穩定度L50分別為6761小時和5889小時。最後,我展示出高度穩定的全彩量子點Mini-LED

陣列在顯示技術中的應用,這項研究也代表了對量子點沉積技術取得新的突破。在第一部分研究中,厚度較厚的量子點層和黑光阻矩陣層導致的Micro-LED厚度問題需要得到改善,我們提出了一種新的奈米結構來解決這個問題以降低元件厚度並同時達到優異的色轉換效率。於第二部分的研究中,結合具有多重光散射現象的奈米孔洞氮化鎵結構與量子點應用於Micro-LED顯示應用,使用微米噴塗技術將膠體量子點注入到奈米孔洞氮化鎵結構中,使光轉換效率分別在綠色和紅色子畫素中高達到90.3%和96.1%。此外,奈米孔洞結構可以固定量子點的位置以避免噴塗後的自聚集效應, 藉由這種奈米結構使綠色和紅色子像素的發光均勻度分別達到90.

7%和91.2%。最後,我們展示了奈米孔洞氮化鎵結構嵌入量子點,應用於高均勻性與高效率的Micro-LED全彩顯示器。

LED螢光粉技術

為了解決量子點 顯示器的問題,作者劉偉仁,姚中業,黃健豪,鍾淑茹,金風 這樣論述:

  全書共分為九章,前第一章至第二章主要介紹基礎光學原理以及螢光材料基本原理,第三章開始針對螢光粉的製備方法以及最新螢光粉製備技術之相關文獻進行深入探討,第四章則著墨在目前最熱門之螢光玻璃陶瓷,從基本製備方法到各國際大廠在其發展技術,第五章介紹對於目前商用LED螢光材料之發光特性與最新製備與合成之最新研究,第六章則是以材料系統進行分類,就鋁酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽乃至於目前最熱門的氮氧化物/氮化物螢光粉之專利進行分析,第七章對於奈米螢光材料,包含其理論、製備技術以及在LED、OLED以及生物感測之應用,第八章與第九章探討螢光粉進入封裝結構之特性分析、封裝方式、效率量測技術、乃至於成本分析以

及LED相關應用之未來展望。      本書內容適合大專或以上程度、具有理工科系背景之讀者閱讀,也適合當做目前從事LED相關產業的工程師,以及大專院校在LED相關專業領域如光電、物理、材料、化學、化工或電子電機等工程科系學生之教科書,希望藉由此書協助國內大專院校的學生進入LED發光材料的研究殿堂。  

高發光效率鈣鈦礦量子點於發光元件之應用

為了解決量子點 顯示器的問題,作者宋承翰 這樣論述:

中 文 摘 要 iAbstract ii目 錄 iii圖 目 錄 v表 目 錄 ixChapter 1 Introduction & Theory 11.1 發光二極體的發展 11.2 有機發光二極體 31.3 微發光二極體顯示器 71.4 顯示器全彩化技術 111.5 色彩空間之發展 14Chapter 2 鈣鈦礦與量子點 202.1 鈣鈦礦材料 202.2 量子點 242.3 鈣鈦礦量子點應用於發光元件 272.4 鈣鈦礦量子點之合成 292.5 研究動機 34Chapter 3 Experiment Setup 353.1 實驗材料 353.2 製程儀器 403.3 量測儀器 443.

4 FAPbBr3鈣鈦礦量子點合成 493.5 Post-Synthesis FAPbBr3鈣鈦礦量子點優化處理製程 503.6 鈣鈦礦量子點特殊圖樣化製程 52Chapter 4 Result & Discussion 554.1 FAPbBr3鈣鈦礦量子點性質分析 554.2 以藍光LED激發Post-synthesis FAPbBr3 鈣鈦礦量子點 654.3 FAPbBr3 PeQDs薄膜穩定度測試與改善 684.4 鈣鈦礦量子點特殊圖樣化 71Chapter 5 Conclusion 75Chapter 6 Reference 76