Directeur de la division de la luminescence de Rare Earth New Materials Co., Ltd.
Documents clés pour le livre blanc Aladdin Lighting Industry Research de 2018
Les matériaux luminescents à base de terres rares sont l’un des matériaux de base pour les détecteurs d’éclairage, d’affichage et d’information actuels, et sont indispensables au développement des technologies d’éclairage et d’affichage de la prochaine génération. À l’heure actuelle, la R & D et la production de matériaux luminescents à base de terres rares sont principalement concentrés en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. La Chine est devenue le plus grand producteur et consommateur mondial de matériaux luminescents à base de terres rares. Dans le domaine de l’affichage, la gamme de couleurs étendue, l’affichage haute définition de grande taille est une tendance de développement importante pour l’avenir. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses façons de réaliser une large gamme de couleurs, telles que la technologie d'affichage à cristaux liquides, QLED, OLED et la technologie d'affichage laser, parmi lesquelles la technologie d'affichage à cristaux liquides est désormais disponible. La technologie industrielle et la chaîne industrielle d’affichage à cristaux liquides très complètes constituent le principal avantage en termes de coût. Elles constituent également l’axe principal du développement des entreprises d’affichage nationales et étrangères. Dans le domaine de l’éclairage, l’éclairage à spectre complet, comme la lumière du soleil, est devenu la priorité de l’industrie en tant que méthode d’éclairage plus saine. En tant que direction importante du développement de l'éclairage futur, l'éclairage laser attire de plus en plus l'attention au cours des dernières années et a été le premier à être appliqué aux systèmes d'éclairage de phares d'automobile, qui peuvent obtenir une luminosité beaucoup plus élevée que les phares au xénon ou les lampes à LED. Faible consommation d'énergie. En tant que facteur d’environnement physique indispensable à la croissance et au développement des plantes, l’environnement lumineux peut améliorer la croissance des plantes, réduire les résultats de floraison des plantes, améliorer le rendement et la capacité de production des plantes grâce à une régulation de la qualité de la lumière, contrôler la morphologie des plantes et devenir un centre d’attraction mondial. Un matériau luminescent haute performance adapté à l'éclairage de croissance des plantes. Dans le domaine de la détection d’informations, l’Internet des objets et les technologies biométriques (biométriques) ont des perspectives de marché de plusieurs milliards de dollars, dont les composants essentiels nécessitent des capteurs NIR utilisant des matériaux luminescents de terres rares. Avec le remplacement des dispositifs d'éclairage et d'affichage, les matériaux luminescents à base de terres rares, qui sont des matériaux centraux, subissent des changements rapides. L'état actuel et les tendances de développement des matériaux luminescents sont détaillés ci-dessous.
1 technologie d'affichage de haute qualité avec des matériaux luminescents
1.1 Source de rétroéclairage LED à large gamme de couleurs d'affichage à cristaux liquides
Ces dernières années, l’écran à cristaux liquides (LCD) a été le plus puissant des écrans plats, devenant la technologie de pointe dans le domaine des écrans plats [1]. Les écrans à cristaux liquides basés sur des rétro-éclairages à diodes électroluminescentes blanches (LED) présentent des avantages remarquables tels qu'une bonne reproduction des couleurs, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Actuellement, le taux de pénétration dans le domaine de l'affichage à cristaux liquides a dépassé 95%. Pour la méthode de génération de LED blanches pour affichage à cristaux liquides, la méthode "blue LED chip + phosphor" est toujours la génération actuelle de LED blanches en raison de sa maturité technique élevée et de son coût relativement bas en raison de la prise en compte complète de sa technologie, de ses performances et de son coût. La voie traditionnelle [2]. Pour le rétroéclairage LED à affichage à cristaux liquides, la lumière blanche générée par la "puce LED bleue + phosphore", après filtrage et division, doit produire une lumière rouge, bleue et verte pure, de sorte que le phosphore détermine la couleur de l'écran LCD à rétroéclairage. Le facteur clé du domaine [3].
Actuellement, les luminophores couramment utilisés dans l'affichage à cristaux liquides de rétroéclairage à diodes électroluminescentes sont le système à phosphore Y3Al5O12: CE (YAG: CE) et le luminophore vert SIAlON: EU (utilisant partiellement de la poudre vert silicate) et le phosphore rouge à nitrure [4, 5]. Comme les pics spectraux du premier sont relativement larges et que la pureté des couleurs n’est pas bonne, la gamme d’affichage de la gamme de couleurs de celui-ci est d’environ 70% de NTSC, tandis que le dernier schéma technique montre que la gamme de gammes de couleurs ne peut être portée à 80 % NTSC, mais les coordonnées de couleur de la poudre verte. La coordonnée couleur x de la valeur y et la poudre rouge sont toutes les deux basses, et la plage d'affichage de la gamme de couleurs de l'affichage est difficile à atteindre à 85% NTSC ou plus, et l'effet de lumière est de 40% inférieur à celui de la solution technique précédente. La technologie d'affichage à LED à cristaux liquides à large gamme de couleurs fait référence à une gamme de couleurs d'affichage avec 90% de NTSC ou plus, capable d'afficher avec précision des images et des couleurs riches et de réaliser l'effet visuel saisissant de la restauration du monde réel. À l’heure actuelle, le système "Puce bleue + SIAlON: poudre verte UE + poudre rouge de fluorure" [6] est l’implémentation clé de l’écran de rétroéclairage à LED de la gamme de couleurs étendue. Toutefois, les performances des nouveaux phosphores à haute efficacité fluorés pour les écrans à cristaux liquides à large domaine de couleurs développés par les terres rares de recherche appartenant à l'État se situent à un niveau comparable au niveau international, en particulier le développement du seul lanthanide disponible dans le commerce. phosphores de fluorure. SIAlON domestique: La performance de la poudre verte de l'UE est encore loin des pays étrangers. Bien que les terres rares nationales puissent être utilisées pour obtenir de gros volumes de poudre verte SIAlON: EU en petites quantités, ses principaux marchés sont monopolisés par des sociétés étrangères.
À l'heure actuelle, le niveau d'industrialisation de la gamme de couleurs d'affichage à cristaux liquides basée sur le nouveau rétroéclairage à LED a dépassé 90% NTSC. Il est urgent de développer de nouveaux luminophores et des rétro-éclairages à LED, et d’augmenter encore la gamme de couleurs de l’affichage à cristaux liquides à la technologie 110% NTSC et OLED / QLED. Heureusement, le développement d'une poudre rouge à bande étroite d'émission avec une longueur d'onde plus longue que les phosphores de fluorure existants et d'une poudre verte d'une pureté supérieure à celle de SIAlON: le rose vert de l'UE a déjà commencé à émerger et devrait atteindre le niveau d'application le 2 -3 années. Elle construira sûrement une technologie très complète d’affichage à cristaux liquides et une chaîne industrielle en Chine, saisira les sommets imposants de la future technologie d’affichage à cristaux liquides à large gamme de couleurs et réalisera une très bonne base matérielle pour la percée et le rattrapage de cristaux liquides technologie d'affichage en Chine.
1.2 Autres matériaux luminescents de la technologie d'affichage émergente
OLED présente de nombreux avantages tels que l’éclairage actif, une efficacité lumineuse élevée, une bonne pureté de la couleur luminescente, une couleur vive, une faible consommation d’énergie, un dispositif ultra-mince et flexible, etc. Il est avantageux pour l’écran couleur et offre de bonnes perspectives de développement dans l’écran. champ. [7]. Le potentiel d’application de la technologie d’affichage OLED dans les appareils portables tels que les téléviseurs, les terminaux mobiles, les appareils de réalité virtuelle, les montres, etc., ainsi que les panneaux OLED nationaux sont progressivement reconnus par le marché et fourniront également une puissance explosive au secteur de l’affichage OLED [ 9]. Selon une étude de marché sur les téléviseurs OLED sur le marché américain haut de gamme de 3 000 dollars, la part de marché au premier trimestre de 2017 atteignait 65%, 55 pouces pouvant atteindre 100%, soit la même situation en Europe [12]. Par conséquent, la technologie d'affichage OLED offre encore de bonnes perspectives d'application. Les matériaux luminescents (rouge, bleu, vert) sont des composants importants des dispositifs d'affichage OLED, qui déterminent directement les performances et l'utilisation du dispositif [8]. Les matériaux luminescents qui répondent aux exigences de l'application doivent avoir de bonnes propriétés globales, telles qu'une luminance élevée et un quantum. Rendement; grande section efficace d'absorption et large domaine d'excitation sous une excitation proche de l'ultraviolet ou de la lumière bleue; écologique; bonne tolérance à la lumière UV; bonne performance de transporteur; bonne stabilité thermique, formation de film [10-11], la performance globale des matériaux luminescents pour l'affichage OLED doit encore être améliorée.
Le matériau à points quantiques présente d'excellentes propriétés de luminescence, une efficacité quantique élevée, une longueur d'onde d'éclairage réglable en continu et une largeur de demi-pic étroite. Le point quantique est utilisé pour remplacer le luminophore traditionnel afin d’augmenter la gamme de couleurs de l’affichage à 110% NTSC [13]. Cependant, il existe encore plusieurs goulots d'étranglement dans l'application des matériaux luminescents à points quantiques qu'il convient de surmonter.
Tout d'abord, en raison de la petite taille et de la grande surface spécifique des particules nanocristallines, sous l'action de la lumière, de la chaleur et de la chimie, les particules nanocristallines sont sujettes à l'oxydation et à la décomposition, ce qui entraîne une nette diminution des performances optiques. Le problème de la décroissance de la lumière à la température de fonctionnement est devenu une limitation. Les principaux obstacles à l'efficacité lumineuse et à la durée de vie des LED blanches à points quantiques.
Deuxièmement, bien que les points quantiques soient plus facilement mélangés avec des matériaux tels que des encapsulants que les phosphores de terres rares conventionnels, en raison de problèmes de compatibilité interfaciale, une agglomération et une séparation de phase existent toujours lorsque des nanocristaux sont mélangés à des milieux empaquetés, produisant une lumière LED. Il est difficile d'améliorer encore l'efficacité. L'utilisation de matériaux luminescents à points quantiques constitue également une approche technique alternative pour la préparation de dispositifs d'affichage à large gamme de couleurs, mais en raison du coût élevé et de la complexité des composants, le matériau quantique contenant du Cd ayant un impact négatif sur l'environnement, et en raison de son coût, il n’a pas été réellement appliqué à l’échelle [13].
La stabilité des matériaux luminescents à points quantiques est le principal facteur limitant sa commercialisation. Les chercheurs concernés mènent une série de recherches connexes sur ce sujet. Avec l’amélioration de la stabilité des matériaux, la demi-vie des LED blanches à points quantiques peut être prédite dans les trois ans. Il atteindra plus de 10 000 heures et le marché sera établi en même temps [14].
Le domaine de l'affichage des points quantiques se situe dans le marasme de la Chine, des États-Unis et de la Corée du Sud, et la concurrence est féroce. Heureusement, la Chine dispose de certains avantages de premier arrivé en matière de matériaux de base, de prototypes et de processus. Il est prévu que le secteur de l'affichage chinois aura la possibilité de briser le blocus des technologies technologiques étrangères et de réaliser des "dépassements changeants".
2 technologies d'éclairage de haute qualité avec des matériaux luminescents
2.1 Matériaux luminescents pour un éclairage à spectre complet
Avec la pénétration accélérée des LED blanches dans le domaine de l'éclairage, l'exigence de qualité des sources de lumière LED blanches augmente également. En particulier dans l'éclairage intérieur, l'accent a été mis depuis le début sur les sources lumineuses à LED blanches. "Converties en" haute qualité "de performances couleur, telles que l'indice de rendu des couleurs, la température de couleur et même la poursuite d'un éclairage à spectre complet similaire à la lumière du soleil, les entreprises de conditionnement nationales et étrangères ont accéléré le développement de produits à LED à spectre complet [ 15-16]. À l’heure actuelle, les implémentations de LED à spectre complet comprennent principalement les types à puces multiples et les puces à puce unique [17], parmi lesquelles le type de puce unique présente les avantages d’une mise en œuvre simple, d’un faible coût et d’un spectre plus continu, qui L’implémentation sur une seule puce est divisée en technologie de la puce bleue (puce bleue + phosphore à émission multicolore) et de la puce ultraviolette / proche de l’ultraviolet (puce UV / quasi-ultraviolette + phosphore à émission multicolore ) technologie [18-20]. Dans la technologie des puces bleues, il existe une perte spectrale importante dans la partie bleu-vert du spectre des dispositifs, et il est théoriquement difficile d'obtenir une illumination saine à spectre complet de haute qualité ation. Actuellement, les technologies de puces ultraviolettes et quasi ultraviolettes dans les semi-conducteurs de troisième génération en cours de développement dans le pays sont de plus en plus matures et la technologie de puces UV / quasi ultraviolets est devenue la technologie de choix pour le spectre complet. éclairage.
La technologie du phosphore à excitation bleue est devenue plus mature, mais la plupart de ces luminophores ne peuvent pas être excités par la lumière violette. Actuellement, l'excitation de la puce ultraviolette / proche de l'ultraviolet est plus étudiée avec les luminophores vert, jaune et rouge [21-23], mais elle est courante. Le problème est que l'efficacité lumineuse est faible et qu'il est difficile de répondre à des applications pratiques. Le développement de luminophores adaptés à l’excitation à haute efficacité de la lumière violette, à l’émission à large bande et à la faible absorption mutuelle entre les luminophores de différentes couleurs est devenu l’axe principal de la recherche, et constitue également un facteur important pour que la Chine réalise une avancée décisive en matière de propriété intellectuelle dans le domaine de l'éclairage à l'avenir. Par conséquent, dans le domaine de l’éclairage à spectre complet, nous saisirons les opportunités de développement et les tendances des technologies des semi-conducteurs de troisième génération à haute énergie et à ondes courtes, et développerons de nouveaux matériaux luminescents, en particulier pour les nouvelles puces UV / NUV, qui sont essentielles pour l'éclairage de santé vert. Opportunité.
2.2 Matériaux luminescents d'excitation d'énergie à haute densité
L’éclairage à LED est devenu la technologie d’éclairage classique incontestée, et on s’attend à ce que, d’ici à 2020, seul le domaine de l’éclairage à semi-conducteurs représente un billion de marché [24]. Comparé aux matériaux semi-conducteurs de première et de deuxième génération, le semi-conducteur de troisième génération présente les avantages suivants: tension de claquage élevée, largeur de bande interdite, conductivité thermique élevée, taux de saturation électronique élevé, résistance de rayonnement élevée, efficacité lumineuse et fréquence élevées. Il peut être largement utilisé dans de nombreuses industries émergentes stratégiques telles que l’éclairage à semi-conducteurs pour promouvoir et soutenir la prochaine génération de changements dans l’industrie. La troisième génération de matériaux semi-conducteurs utilisés dans le domaine de l'éclairage à semi-conducteurs peut améliorer considérablement l'efficacité et la qualité de la couleur de la lumière du dispositif, mais la caractéristique essentielle de la source d'éclairage à semi-conducteur de troisième génération est l'augmentation de la densité de courant et de la longueur d'onde. de la lumière émise par la puce dans la direction des ondes courtes de haute énergie [25]. Etant donné que le matériau luminescent détermine directement l'efficacité et la qualité de la lumière de la source lumineuse, les caractéristiques d'excitation et la stabilité de la série de luminophores existante telle que l'aluminate classique ne peuvent pas répondre aux exigences d'excitation à haute énergie du troisième semi-conducteur de nouvelle génération, il est donc urgent de percer le semi-conducteur de troisième génération. Une source d'énergie à haute densité qui excite et forme efficacement une lumière blanche de haute qualité et un nouveau type de matériau fluorescent et de technologie de préparation.
En raison du phénomène de «rendement décroissant substantiel» des LED, c’est-à-dire que, lorsqu’il fonctionne à des densités de courant élevées, le rendement quantique interne va fortement chuter. À l'heure actuelle, les scientifiques du monde entier recherchent une nouvelle génération de sources lumineuses de haute qualité, inventeur des diodes électroluminescentes bleues, Nakamura Shuji. Dans un proche avenir, la technologie des LED sera éventuellement remplacée par des diodes laser en raison de la limites physiques de son efficacité lumineuse. Comparé à l'éclairage LED, l'éclairage laser peut atteindre un rendement supérieur. Le laser à semi-conducteur est considéré comme l’éclairage haut de gamme et la source de lumière de haute qualité les plus prometteurs pour les LED. Cela deviendra une tendance de développement dans la future industrie de l'éclairage et de l'affichage. La technologie d'affichage laser à conversion de fluorescence a été appliquée à des champs d'affichage à grande échelle tels que la télévision laser, la projection laser et le cinéma laser [26-27]. Semblables à l’éclairage par LED, les matériaux de conversion fluorescents sont également les matériaux clés pour obtenir une sortie de lumière blanche dans l’éclairage laser. Les lasers ont une densité d'énergie plus élevée et, par conséquent, des exigences plus élevées concernant la capacité des matériaux de conversion fluorescents à résister aux dommages de la lumière [28]. Le développement de nouveaux matériaux fluorescents de terres rares présentant une stabilité élevée et une efficacité de conversion élevée ainsi que leur technologie d'application constitueront à l'avenir un défi majeur pour l'illumination laser, ce qui conduira à l'industrialisation de la demande de nouveaux matériaux fluorescents de terres rares, de leurs céramiques et de leurs cristaux.
3 matériaux luminescents spéciaux de source lumineuse
3.1 Matériaux luminescents pour l'éclairage des installations
Ces dernières années, avec le développement de la technologie optoélectronique, l'efficacité lumineuse des LED a été considérablement améliorée et l'application de la LED dans les usines de production a été largement prise en compte par les pays du monde entier. La LED présente les avantages de petite taille, longue durée de vie, faible génération de chaleur, etc. De plus, son avantage unique en termes de longueur d'onde, sa grande adaptabilité, etc., est considérée comme une source de lumière alternative efficace pour les usines de plantes artificielles [29]. Les perspectives du marché pour l’utilisation des LED dans l’éclairage des installations sont plutôt optimistes et la taille du marché devrait croître rapidement. En 2017, le marché de l'éclairage (système) était d'environ 690 millions de dollars US, dont 193 millions de lampes à LED. On estime que d'ici à 2020, le marché de l'éclairage des installations (systèmes) atteindra 1,424 milliard de dollars et les lampes à LED, 356 millions de dollars. À l’heure actuelle, le mode d’éclairage par LED est principalement constitué d’une puce bleue ou d’une puce ultraviolette + phosphore. À l'avenir, les luminophores pour l'éclairage des installations constitueront également l'une des matières premières essentielles à la réalisation des dispositifs d'éclairage des installations.
La lumière est la principale source d’énergie nécessaire à la croissance et au développement des plantes, mais l’absorption de la lumière par les plantes n’est pas une bande complète, mais sélective, alors que le spectre d’absorption de la lumière par différentes plantes vertes est fondamentalement identique [30], la chlorophylle étant le facteur le plus important. onde lumineuse. Il y a deux zones d'absorption fortes. L'une est la partie bleue et violette avec une longueur d'onde de 400-500 nm. L'absorption de la lumière orange et jaune est moindre, et l'absorption de la lumière verte est la plus faible, de sorte que la solution de chlorophylle est verte et l'autre est à la longueur d'onde. Pour la portion rouge de 640 à 660 nm, la lumière rouge est bénéfique pour la synthèse des glucides végétaux et accélère la croissance et le développement des plantes. Par conséquent, un éclairage efficace de la lumière de remplissage des plantes est généralement obtenu par une combinaison de lumière bleue à 400-500 nm et de DEL ultra rouge à 640-660 nm et de certaines LED à lumière blanche.
De plus, en plus des deux types de lumière ci-dessus que les plantes doivent absorber, les plantes ont aussi des systèmes de photorécepteurs (photorécepteurs). Le plus important photorécepteur chez les plantes est le phytochrome qui absorbe la lumière rouge ou rouge lointain. Il est extrêmement sensible à la lumière rouge et au rouge lointain et participe à la croissance et au développement des plantes, de la germination à la maturité. Le phytochrome présent dans les plantes existe dans deux états relativement stables: absorption de la lumière rouge (PR, lmax = 660 nm) et absorption de la lumière rouge lointaine (PR, lMAX = 730 nm), qui peuvent être transformés l'un en l'autre, de manière complète. Le schéma d'éclairage des plantes devrait également avoir une lumière rouge lointaine de 730 nm [31]. La poudre bleue est excitée par une puce UV / proche UV, principalement à base d'aluminate, de silicate, de phosphate et de nitrure, et EU2 + est un ion luminescent [32-33]. La plupart des luminophores rouge foncé sont obtenus par plasma EU, MN ou CE ou co-dopés avec MN2 + [34-35]. Les recherches sur les luminophores dans ces deux bandes ont été approfondies et la technologie actuelle est relativement mature et peut être appliquée dans la pratique à l’éclairage des installations. Cependant, il existe peu d'études sur les phosphores rouge lointain pour phytochrome végétal, et leur efficacité lumineuse est encore faible, ce qui est difficile à appliquer de manière pratique. Par conséquent, la mise au point de nouveaux matériaux luminescents dans l'infrarouge lointain correspondant au domaine de l'éclairage des installations, à la résolution de ses principales techniques de préparation, ainsi qu'à la recherche sur le rapport de la lumière pour les luminophores bleus, rouges et lointains rouge, est la contribution de l'éclairage des plantes à aujourd'hui. La direction clé du développement de la bio-agriculture.
3.2 Matériaux luminescents pour sources de lumière proche infrarouge
La lumière proche infrarouge fait référence aux ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 et 2526 nm. Ces dernières années, l’utilisation des détecteurs dans le proche infrarouge dans les domaines de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de l’iris, de la surveillance de la sécurité, du radar laser, de la détection de la santé, de la détection 3D, etc. s'est rapidement développée et est devenue l’axe de recherche international [36-38]. On estime que le détecteur proche infrarouge atteindra 25 milliards de dollars sur le marché mondial de l'identification biométrique en 2020, dont seule la valeur totale de la technologie de reconnaissance de l'iris atteindra 3,5 milliards de dollars. Les détecteurs infrarouges constituent une partie importante des systèmes de communication et IoT, et il existe un besoin urgent de dispositifs proche infrarouge (en particulier 780-1600nm) émettant une bande étroite à haute efficacité ou à large bande spéciale. À l’heure actuelle, le brevet de la puce infrarouge est maîtrisé par des pays étrangers, en particulier la puce dont la longueur d’onde est supérieure à 1 000 nm est peu efficace, coûteuse et monopolisée par les brevets et les technologies étrangers. Il est urgent de développer un chip violet-bleu mature à haute énergie pour stimuler le dispositif infrarouge à haute efficacité converti au phosphore. À la fin de 2016, OSRAM a lancé la première LED proche infrarouge au phosphore proche du phosphore composite permettant de mesurer la teneur en graisses, en protéines, en humidité ou en sucre dans les aliments. La mise en œuvre de la puce bleue et de l’emballage composite de phosphore dans l’infrarouge proche présente les avantages d’un processus de préparation simple, d’un faible coût, d’une efficacité lumineuse élevée, etc., et fait l’objet d’une large attention au niveau international. Il est donc extrêmement urgent de développer un nouveau type de luminophore dans l’infrarouge proche pour chaque bande de diodes électroluminescentes proches de l’infrarouge afin de répondre à ses besoins diversifiés en matière d’application.
Selon la classification de la lumière proche infrarouge, l'onde longue infrarouge proche est comprise entre 1100 et 2526 nm, et le luminophore infrarouge proche proche utilise principalement Er3 + et Ni2 + comme centre d'éclairage. À l'heure actuelle, une série de travaux de recherche fructueux ont été réalisés dans ce domaine [39]. Les phosphores de différentes longueurs d'onde proche infrarouge ont été étudiés et le transfert d'énergie a été réalisé par l'introduction d'ions sensibilisés, etc., et le rendement lumineux a été grandement amélioré [40].
L'onde courte proche infrarouge mesure 780 ~ 1100nm, et le luminophore proche-infrarouge courte est principalement composé de Cr3 +, Yb3 + et Nd3 + [41-42]. À l’heure actuelle, l’industrie a obtenu un système de matériaux relativement riche dans le domaine des matériaux luminescents dans l’infrarouge proche, mais le problème commun est que le rendement lumineux est faible et que certains systèmes ont une faible stabilité et ne peuvent toujours pas satisfaire la demande du marché. Par conséquent, le développement d’un nouveau type de matériaux luminescents dans l’infrarouge proche, qui transcende la poudre fluorescente infrarouge émettant une lumière bleue violette et sa technologie de préparation clé, améliore constamment son efficacité lumineuse et remplace progressivement la puce infrarouge proche.
4. Conclusion
En résumé, la technologie d’éclairage et d’affichage basée sur la puce LED bleue à haute efficacité et à faible coût a été appliquée avec maturité. Parmi ceux-ci, les performances des phosphores du système aluminate et nitrure convenant à l'excitation de la lumière bleue sont également améliorées, mais avec un éclairage à spectre complet et une technologie d'éclairage et des exigences d'application étendues, le développement de nouveaux phosphores et de matériaux de céramisation fluorescents hautes performances ou monocristal sont nécessaires d'urgence. Dans le domaine de l’affichage, bien que les technologies d’affichage QLED, OLED et d’excitation se développent rapidement, le développement de nouveaux luminophores devrait compenser le manque relatif de couleurs dans la gamme d’affichage à cristaux liquides. La technologie de rétroéclairage d’affichage à cristaux liquides basée sur les puces à LED bleue est toujours extrêmement volumineuse. vitalité. En outre, grâce à l’innovation des systèmes de matériaux, basés sur des LED bleues, il est prévu d’obtenir des sources de lumière hautement visibles dans l’infrarouge proche, voire dans l’ultraviolet. L'utilisation de matériaux à base de phosphore et les innovations technologiques dans les domaines susmentionnés constituent un moyen important de réaliser la percée fondamentale en matière de brevets et le développement industriel des matériaux et même des dispositifs photovoltaïques en Chine.
