Estado de aplicación y tendencia de materiales luminiscentes para fuente de luz LED blanca de alta calidad

Sep 28, 2018

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Director de la División de luminiscencia de Rare Earth New Materials Co., Ltd.

Materiales clave para el Libro Blanco de Investigación de la Industria de Iluminación Aladdin 2018

Los materiales luminiscentes de tierras raras son uno de los materiales centrales para los detectores de iluminación, visualización e información actuales, y son indispensables para el desarrollo de las tecnologías de iluminación y visualización de próxima generación. En la actualidad, la I + D y la producción de materiales luminiscentes de tierras raras se concentran principalmente en China, Japón, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. China se ha convertido en el mayor productor y consumidor mundial de materiales luminiscentes de tierras raras. En el campo de la pantalla, una amplia gama de colores, un gran tamaño y una pantalla de alta definición es una importante tendencia de desarrollo en el futuro. En la actualidad, hay muchas formas de lograr una amplia gama de colores, como la pantalla de cristal líquido, QLED, OLED y la tecnología de pantalla láser, entre las cuales la tecnología de pantalla de cristal líquido ya está disponible. Formado una tecnología de pantalla de cristal líquido muy completa y una cadena industrial, con la mayor ventaja de costos, es también el foco del desarrollo empresarial de pantallas nacionales y extranjeras. En el campo de la iluminación, la iluminación de espectro completo como la luz solar se ha convertido en el foco de la industria como un método de iluminación más saludable. Como una importante dirección de desarrollo de la iluminación futura, la iluminación láser ha atraído cada vez más atención en los últimos años, y ha sido la primera en aplicarse en sistemas de iluminación de faros de automóviles, que pueden obtener un brillo mucho mayor que los faros de xenón o las luces LED. Menor consumo de energía. Como un factor del entorno físico indispensable para el crecimiento y desarrollo de la planta, el ambiente ligero puede mejorar el crecimiento de la planta, reducir los resultados de la floración de la planta, mejorar el rendimiento de la planta y la capacidad de producción a través de la regulación de la calidad de la luz, controlar la morfología de la planta y convertirse en un enfoque global. Un material luminiscente de alto rendimiento adecuado para iluminación de crecimiento de plantas. En el campo de la detección de información, el Internet de las cosas y las tecnologías biométricas (biométricas) tienen una perspectiva de mercado de billones de dólares, y los componentes centrales de ambos requieren sensores NIR que utilizan materiales luminiscentes de tierras raras. Con el reemplazo de los dispositivos de iluminación y visualización, los materiales luminiscentes de tierras raras, que son materiales centrales, están experimentando cambios rápidos. El estado actual y las tendencias de desarrollo de los materiales luminiscentes se detallan a continuación.

1 tecnología de visualización de alta calidad con materiales luminiscentes.

1.1 Amplia gama de colores Pantalla de cristal líquido Fuente de retroiluminación LED

En los últimos años, la pantalla de cristal líquido (LCD) ha sido la más fuerte en pantalla plana, convirtiéndose en la tecnología líder en el campo de la pantalla plana [1]. Las pantallas de cristal líquido basadas en luces de fondo de diodos emisores de luz blanca (LED) tienen ventajas excepcionales, como una buena reproducción del color, un bajo consumo de energía y una larga vida útil. Actualmente, la tasa de penetración en el campo de la pantalla de cristal líquido ha superado el 95%. Para el método de generación de LED blancos para pantalla de cristal líquido, el método "chip LED azul + fósforo" sigue siendo la generación actual de LED blanco debido a la alta madurez técnica y al costo relativamente bajo debido a la consideración integral de su tecnología, rendimiento y costo. El camino de la corriente principal [2]. Para la retroiluminación LED de la pantalla de cristal líquido, la luz blanca generada por el "chip LED azul + fósforo", después de filtrar y dividir, debe producir luz roja, azul y verde pura, por lo que el fósforo determina el color de la pantalla LCD de retroiluminación LED. El factor clave del dominio [3].

En la actualidad, los fósforos que se utilizan comúnmente en la pantalla de cristal líquido con retroiluminación LED son el sistema de fósforo Y3Al5O12: CE (YAG: CE) y el sistema de combinación de fósforo SIAlON: EU green (parcialmente con polvo de silicato verde) y nitruro rojo [4, 5]. Debido a que los picos espectrales de los primeros son relativamente anchos y la pureza del color no es buena, el rango de visualización de la gama de colores de visualización de los primeros es aproximadamente 70% NTSC, mientras que el último esquema técnico muestra que el rango de la gama de colores solo se puede aumentar a 80 % NTSC, pero las coordenadas de color del polvo verde. El valor de la coordenada de color x del valor y y el polvo rojo son bajos, y el rango de la gama de colores de la pantalla es difícil de alcanzar 85% NTSC o más, y el efecto de luz es 40% más bajo que la solución técnica anterior. La tecnología de pantalla LED de cristal líquido de amplia gama de colores se refiere a una gama de colores de pantalla con 90% de NTSC o más, que puede mostrar imágenes y colores ricos con precisión, y realizar el impresionante efecto visual de restaurar el mundo real. En la actualidad, la implementación clave de la amplia gama de colores de la pantalla de retroiluminación LED es el sistema "blue chip + SIAlON: EU green powder + fluoride red powder" [6]. Sin embargo, el rendimiento de los nuevos fósforos de fluoruro de alta eficiencia para pantallas de cristal líquido de dominio amplio de color LED desarrolladas por las tierras raras de investigación de propiedad estatal es comparable al nivel internacional, especialmente el desarrollo del único lantánido disponible comercialmente Fósforos de fluoruro. SILONIS NACIONAL: El rendimiento del polvo verde de la UE todavía está lejos de los países extranjeros. Si bien las tierras raras domésticas se pueden utilizar para lograr grandes cantidades de SIAlON: polvo verde de la UE en pequeños lotes, sus principales mercados están monopolizados por empresas extranjeras.

En la actualidad, el nivel de industrialización de la gama de colores de la pantalla de cristal líquido basada en las nuevas retroiluminaciones LED ha superado el 90% de NTSC. Es urgente desarrollar nuevos fósforos y luces de fondo LED, y aumentar aún más la gama de colores de la pantalla de cristal líquido a 110% NTSC y tecnología OLED / QLED. Afortunadamente, el desarrollo de polvo rojo de emisión de banda estrecha con una longitud de onda más larga que los fósforos de fluoruro existentes y el polvo verde con mayor pureza que SIAlON: EU green pink ya comenzó a emerger, y se espera que alcance el nivel de aplicación en los próximos 2 -3 años. Seguramente construirá una tecnología de pantalla de cristal líquido y una cadena industrial muy completas en China, y aprovechará las alturas dominantes de la futura tecnología de pantalla de cristal líquido de amplia gama de colores, y obtendrá una base material muy buena para el avance y la recuperación del cristal líquido. Tecnología de visualización en China.

1.2 Otros materiales luminiscentes de la tecnología de visualización emergente

OLED tiene muchas ventajas, como iluminación activa, alta eficiencia luminosa, buena pureza de color luminiscente, color brillante, bajo consumo de energía, dispositivo ultrafino y flexible, etc. Es beneficioso para la pantalla a todo color y tiene buenas perspectivas de desarrollo en la pantalla campo. [7]. El potencial de aplicación de la tecnología de pantalla OLED en dispositivos portátiles, como televisores, terminales móviles, VR, relojes, etc., así como los paneles OLED domésticos son gradualmente reconocidos por el mercado y también proporcionarán energía explosiva para la industria de pantallas OLED [ 9]. Según la investigación de mercado, los televisores OLED en el mercado de gama alta de EE. UU. De 3.000 dólares estadounidenses, la participación de mercado en el primer trimestre de 2017 alcanzó el 65%, 55 pulgadas pueden alcanzar el 100%, la misma situación en Europa [12]. Por lo tanto, la tecnología de visualización OLED todavía tiene una buena perspectiva de aplicación. Los materiales luminiscentes (rojo, azul, verde) son componentes importantes de los dispositivos de visualización OLED, que determinan directamente el rendimiento y el uso del dispositivo [8]. Los materiales luminiscentes que cumplen con los requisitos de la aplicación deben tener buenas propiedades generales, como alta luminancia y cuántica. Rendimiento; gran sección transversal de absorción y amplio rango de excitación bajo la excitación con luz azul o ultravioleta cercana; Amigable con el medio ambiente; buena tolerancia a la luz UV; buen comportamiento del transporte del transportista; buena estabilidad térmica, formación de película [10-11], el rendimiento general de los materiales luminiscentes para la pantalla OLED aún debe mejorarse.

El material de punto cuántico tiene excelentes propiedades luminiscentes, alta eficiencia cuántica, longitud de onda de iluminación ajustable continuamente y ancho de pico medio estrecho. El punto cuántico se utiliza para reemplazar el fósforo tradicional para aumentar la gama de colores de la pantalla a 110% NTSC [13]. Sin embargo, todavía hay varios cuellos de botella en la aplicación de materiales luminiscentes de puntos cuánticos que deben superarse.

En primer lugar, debido al pequeño tamaño y al gran área de superficie específica de las partículas nanocristalinas, bajo la acción de la luz, el calor y la química, las partículas nanocristalinas son propensas a la oxidación y descomposición, lo que resulta en una fuerte disminución en el rendimiento óptico. El problema de la descomposición de la luz a la temperatura de funcionamiento se ha convertido en una limitación. Los principales obstáculos para la eficiencia luminosa y la vida útil de los LED de puntos cuánticos blancos.

En segundo lugar, aunque los puntos cuánticos se mezclan más fácilmente con materiales como los encapsulantes que los fósforos de tierras raras convencionales, debido a los problemas de compatibilidad interfacial, la aglomeración y la separación de fases aún existen cuando los nanocristales se mezclan con medios empaquetados, lo que da como resultado la luz del producto LED. Es difícil mejorar aún más la eficacia. El uso de materiales luminiscentes de punto cuántico es también un enfoque técnico alternativo para la preparación de dispositivos de visualización de amplia gama de colores, pero debido al alto costo y la complejidad de los componentes, y el material cuántico contiene Cd, tiene un impacto negativo en el medio ambiente. y debido a su costo, no ha sido realmente una aplicación de escala [13].

La estabilidad de los materiales luminiscentes de punto cuántico es el factor principal que limita su comercialización. Investigadores relevantes están llevando a cabo una serie de investigaciones relacionadas sobre este tema. Con la mejora de la estabilidad del material, la vida media de los LED blancos de punto cuántico se puede predecir dentro de tres años. Alcanzará más de 10.000 horas y el mercado se establecerá al mismo tiempo [14].

El campo de la visualización de puntos cuánticos ha estado en el estancamiento de China, Estados Unidos y Corea del Sur, y la competencia es feroz. Afortunadamente, China tiene ciertas ventajas de primer movimiento en materiales centrales, prototipos y procesos. Se espera que brinde una buena oportunidad para que la industria de pantallas de China rompa el bloqueo de patentes de las rutas de tecnología extranjera y se dé cuenta de que "los adelantos cambian".

2 tecnologías de iluminación de alta calidad con materiales luminiscentes.

2.1 Materiales luminiscentes para la iluminación de espectro completo.

Con la penetración acelerada de los LED blancos en el campo de la iluminación, también aumenta la demanda de calidad de las fuentes de luz LED blancas. Especialmente en la iluminación de interiores, el enfoque en las fuentes de luz LED blancas se ha perseguido desde el principio. "Convertido a la" alta calidad "del rendimiento del color, como el índice de reproducción cromática, la temperatura del color e incluso la búsqueda de iluminación de espectro completo similar a la luz solar, las empresas de envasado nacionales y extranjeras han acelerado el desarrollo de productos LED de espectro completo [ 15-16]. En la actualidad, las implementaciones de LED de espectro completo incluyen principalmente el tipo de chip múltiple y el tipo de chip único [17]. Entre ellas, el tipo de chip único tiene las ventajas de implementación simple, bajo costo y espectro más continuo, lo que se ha convertido en la primera opción para empresas de envasado. La implementación de un solo chip se divide en tecnología de chip azul (chip azul + fósforo de emisión multicolor) y chip ultravioleta / casi ultravioleta (chip UV / casi ultravioleta + fósforo de emisión multicolor) ) tecnología [18-20]. En la tecnología de chip azul, hay una pérdida espectral grave en la parte azul-verde del espectro del dispositivo, y es teóricamente difícil lograr una iluminación saludable de alta calidad de espectro completo ación En la actualidad, las tecnologías de chips ultravioleta y ultravioleta cercana en los semiconductores de tercera generación que se están desarrollando en el país son cada vez más maduras, y la tecnología de chip UV / casi ultravioleta se ha convertido en la tecnología de elección para todo el espectro. iluminación.

La tecnología de fósforo excitado en azul se ha vuelto más madura, pero la mayoría de estos fósforos no pueden ser excitados por la luz violeta. En la actualidad, la excitación del chip ultravioleta / casi ultravioleta es más estudiada con fósforos verdes, amarillos y rojos [21-23], pero es común. El problema es que la eficiencia luminosa es baja y es difícil cumplir con las aplicaciones prácticas. El desarrollo de fósforos adecuados para la excitación de alta eficiencia de la luz violeta, la emisión de banda ancha y la baja absorción mutua entre fósforos de varios colores se ha convertido en el foco de investigación de la industria, y también es una fuerza importante para que China logre un avance en la propiedad intelectual. En el campo de la iluminación en el futuro. Por lo tanto, en el campo de la iluminación de espectro completo, aprovecharemos las oportunidades de desarrollo y las tendencias de las tecnologías de semiconductores de tercera generación de onda corta y alta energía, y desarrollaremos nuevos materiales luminiscentes, especialmente para los nuevos chips UV / NUV, que son importantes para la iluminación verde de la salud. Oportunidad.

2.2 Materiales luminiscentes de excitación energética de alta densidad.

La iluminación LED se ha convertido en la tecnología de iluminación principal indiscutible, y se espera que para 2020, solo el campo de la iluminación de semiconductores formará un billón de tamaño de mercado [24]. En comparación con los materiales semiconductores de primera y segunda generación, el semiconductor de tercera generación tiene las ventajas de alto voltaje de ruptura, ancho de banda prohibido, alta conductividad térmica, alta tasa de saturación de electrones, fuerte resistencia a la radiación y alta eficiencia luminosa y alta frecuencia. Puede utilizarse ampliamente en muchas industrias estratégicas emergentes, como la iluminación de semiconductores, para promover y apoyar la próxima generación de cambios en la industria. La tercera generación de materiales semiconductores utilizados en el campo de la iluminación de estado sólido puede mejorar en gran medida la eficiencia de la luz y la calidad del color de la luz del dispositivo, pero la característica importante de la fuente de iluminación de semiconductores de tercera generación es el aumento de la densidad de corriente y la longitud de onda. de la luz emitida por el chip a la dirección de onda corta de alta energía [25]. En vista del hecho de que el material luminiscente determina directamente la eficiencia de la luz y la calidad de la fuente de luz, las características de excitación y la estabilidad de las series de fósforos existentes, como el aluminato clásico, no pueden cumplir los requisitos de excitación de energía de alta energía del tercero. - Semiconductor de generación, por lo que es urgente romper a través del semiconductor de tercera generación. Una fuente de energía de alta densidad que excita y forma de manera eficiente la luz blanca de alta calidad y un nuevo tipo de material fluorescente y tecnología de preparación.

Debido al fenómeno de "disminución sustancial de la eficiencia" de los LED, es decir, cuando se opera a altas densidades de corriente, la eficiencia cuántica interna se reducirá drásticamente. En la actualidad, científicos de todo el mundo están buscando una nueva generación de fuentes de luz de alta calidad, el inventor de los diodos emisores de luz azul, Nakamura Shuji. En un futuro próximo, la tecnología LED será eventualmente reemplazada por diodos láser debido a la Límites físicos de su eficiencia luminosa. En comparación con la iluminación LED, la iluminación láser puede lograr una mayor eficiencia. Se considera que el láser semiconductor es la fuente de luz y luz de alta calidad más prometedora para LED tras LED. Se convertirá en una tendencia de desarrollo en el futuro de la industria de la iluminación y la pantalla. La tecnología de visualización láser convertida en fluorescencia se ha aplicado en campos de visualización a gran escala, como TV láser, proyección láser y cine láser [26-27]. Al igual que la iluminación LED, los materiales de conversión fluorescentes también son los materiales clave para lograr una salida de luz blanca en la iluminación con láser. Los láseres tienen una mayor densidad de energía y, por lo tanto, tienen mayores requisitos para la capacidad de los materiales de conversión fluorescentes para resistir el daño de la luz [28]. El desarrollo de nuevos materiales fluorescentes de tierras raras con alta estabilidad y alta eficiencia de conversión y su tecnología de aplicación será un desafío importante para la iluminación con láser en el futuro, lo que conducirá a la demanda de industrialización de nuevos materiales fluorescentes de tierras raras y sus cerámicas y cristales.

3 materiales luminiscentes de fuente de luz especial

3.1 Materiales luminiscentes para iluminación de plantas.

En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología optoelectrónica, la eficiencia luminosa de los LED se ha mejorado considerablemente, y la aplicación del LED en las fábricas de plantas ha sido ampliamente preocupada por los países de todo el mundo. El LED tiene las ventajas de tamaño pequeño, larga vida útil, baja generación de calor, etc. Además, su ventaja de longitud de onda única, amplia capacidad de ajuste, etc., se considera una fuente de luz alternativa eficaz para las fábricas de plantas de luz artificial [29]. Las perspectivas del mercado para la aplicación de LED en la iluminación de plantas son bastante optimistas, y se espera que el tamaño del mercado crezca rápidamente. En 2017, el mercado de iluminación (sistema) de la planta fue de aproximadamente 690 millones de dólares, incluyendo 193 millones de lámparas LED. Se estima que para 2020, el mercado de iluminación (sistema) de la planta crecerá a 1.424 millones de dólares y las lámparas LED crecerán a 356 millones de dólares. En la actualidad, el modo de iluminación LED es principalmente chip LED azul o chip LED ultravioleta + fósforo. En el futuro, los fósforos para la iluminación de plantas también serán una de las materias primas importantes para realizar dispositivos de iluminación de plantas.

La principal fuente de energía necesaria para el crecimiento y desarrollo de la planta es la luz, pero la absorción de la luz por parte de las plantas no es de banda completa sino selectiva, mientras que el espectro de absorción de la luz por diferentes plantas verdes es básicamente el mismo [30], la clorofila es la más onda de luz. Hay dos zonas de absorción fuerte. Una es la parte azul y violeta con una longitud de onda de 400-500 nm. La absorción de luz naranja y amarilla es menor, y la absorción de luz verde es la menor, por lo que la solución de clorofila es verde y la otra es de longitud de onda. Para la porción roja de 640-660 nm, la luz roja es beneficiosa para la síntesis de carbohidratos de las plantas y acelera el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo tanto, la iluminación eficiente de la luz de relleno de la planta generalmente se logra mediante una combinación de 400-500 nm de luz azul y 640-660 nm de luz ultra roja y algunos LED de luz blanca.

Además, además de los dos tipos anteriores de luz que las plantas deben absorber, las plantas también tienen sistemas de fotorreceptores (fotorreceptores). El fotorreceptor más importante en las plantas es el fitocromo que absorbe la luz roja o roja lejana. Es extremadamente sensible a la luz roja y roja lejana y participa en todo el crecimiento y desarrollo de las plantas desde la germinación hasta la madurez. El fitocromo en las plantas existe en dos estados relativamente estables: absorción de luz roja (PR, lmax = 660 nm) y absorción de luz roja lejana (PR, lMAX = 730 nm), que se pueden transformar entre sí, tan completa El esquema de iluminación de la planta También debe tener una luz roja lejana de 730 nm [31]. El polvo azul se excita con un chip UV / UV cercano, basado principalmente en aluminato, silicato, fosfato y nitruro, y EU2 + es un ion luminiscente [32-33]. La mayoría de los fósforos rojos profundos se obtienen mediante plasma EU, MN o CE o se co-dopan con MN2 + [34-35]. La investigación de fósforos en estas dos bandas ha sido extensa, y la tecnología actual es relativamente madura y se puede aplicar prácticamente a la iluminación de plantas. Sin embargo, existen pocos estudios sobre los fósforos de color rojo lejano para el fitocromo de las plantas, y su eficiencia luminosa aún se encuentra en un nivel bajo, lo que es difícil de aplicar en la práctica. Por lo tanto, la contribución es el desarrollo de nuevos materiales luminiscentes de infrarrojo lejano que coinciden con el campo de la iluminación de las plantas, resolviendo sus técnicas de preparación clave, así como la investigación sobre la proporción de luz para los fósforos azul, rojo y rojo lejano utilizados en la iluminación. de iluminación de plantas hasta hoy. La dirección clave del desarrollo de la bio-agricultura.

3.2 Materiales luminiscentes para fuentes de luz infrarroja cercana.

La luz del infrarrojo cercano se refiere a las ondas electromagnéticas con una longitud de onda en el rango de 780-2526 nm. En los últimos años, la aplicación de detectores de infrarrojo cercano en los campos de reconocimiento facial, reconocimiento de iris, monitoreo de seguridad, radar láser, detección de salud, detección 3D, etc. se ha desarrollado rápidamente y se ha convertido en un foco de investigación internacional [36-38]. Se estima que el detector de infrarrojo cercano alcanzará los 25 mil millones de dólares en el mercado de identificación biométrica global en 2020, de los cuales solo el valor de salida total de la tecnología de reconocimiento de iris alcanzará los 3,5 mil millones de dólares. Los detectores de infrarrojos son una parte importante de los sistemas de comunicación e IoT, y existe una necesidad urgente de dispositivos de infrarrojo cercano (especialmente 780-1600nm) que emitan banda estrecha de alta eficiencia o banda ancha especial. En la actualidad, la patente del chip infrarrojo está dominada por países extranjeros, especialmente el chip con una longitud de onda superior a 1000 nm es de baja eficiencia, alto costo y está monopolizado por patentes y tecnologías extranjeras. Es urgente desarrollar un chip maduro azul violeta de alta energía para estimular el dispositivo infrarrojo de alta eficiencia convertido en fósforo. A finales de 2016, OSRAM lanzó el primer LED infrarrojo infrarrojo cercano de infrarrojo cercano compuesto de chips de luz azul para medir el contenido de grasa, proteínas, humedad o azúcar en los alimentos. La implementación del chip azul y el paquete compuesto de fósforo infrarrojo cercano tiene las ventajas de un proceso de preparación simple, bajo costo, alta eficiencia luminosa y similares, y ha sido ampliamente preocupada internacionalmente. Por lo tanto, es extremadamente urgente desarrollar un nuevo tipo de fósforo de infrarrojo cercano para cada banda de LED de infrarrojo cercano para cumplir con los requisitos de la aplicación diversificada.

De acuerdo con la clasificación de la luz infrarroja cercana, la onda larga del infrarrojo cercano es de 1100-2526 nm, y el fósforo de onda larga del infrarrojo cercano utiliza principalmente Er3 + y Ni2 + como centro de iluminación. En la actualidad, se han realizado una serie de avances fructíferos en este campo [39]. Se han estudiado los fósforos de diferentes longitudes de onda de onda larga del infrarrojo cercano, y la transferencia de energía se ha realizado mediante la introducción de iones sensibilizados, etc., y la eficiencia luminosa ha mejorado mucho [40].

La onda corta del infrarrojo cercano es de 780 ~ 1100 nm, y el fósforo de onda corta del infrarrojo cercano está compuesto principalmente por Cr3 +, Yb3 + y Nd3 + [41-42]. En la actualidad, la industria ha obtenido un sistema de materiales relativamente rico en el campo de los materiales luminiscentes de infrarrojo cercano, pero el problema común es que la eficiencia luminosa es baja y algunos sistemas tienen poca estabilidad y aún no pueden satisfacer la demanda del mercado. Por lo tanto, el desarrollo de un nuevo tipo de materiales luminiscentes de infrarrojo cercano, rompiendo el polvo fluorescente infrarrojo que emite luz violeta-azul y su tecnología de preparación de claves, mejora constantemente su eficiencia lumínica y reemplaza gradualmente el chip infrarrojo cercano.

4. Conclusión

En resumen, la tecnología de iluminación y visualización basada en el chip LED azul de alta eficiencia y bajo costo se ha aplicado con madurez. Entre ellos, el rendimiento de los fósforos del sistema de aluminato y nitruro adecuados para la excitación con luz azul también se mejora, pero con la iluminación de espectro completo y la tecnología de iluminación de gran potencia y los requisitos de aplicación, el desarrollo de nuevos fósforos y materiales fluorescentes de alto rendimiento de ceramización O solo cristal se necesitan con urgencia. En el campo de la pantalla, aunque las tecnologías de pantalla de QLED, OLED y de excitación se están desarrollando rápidamente, se espera que el desarrollo de nuevos fósforos compense la falta relativa de la gama de colores de la pantalla de cristal líquido. La tecnología de retroiluminación de la pantalla de cristal líquido basada en chips LED azules todavía es extremadamente grande. vitalidad. Además, a través de la innovación de los sistemas de materiales, basados en LED azules, se espera obtener fuentes de luz no visible de infrarrojo cercano de alta eficiencia e incluso ultravioleta. El uso de materiales de fósforo e innovaciones tecnológicas en los campos mencionados anteriormente es una forma importante de realizar el avance de las patentes centrales y el desarrollo industrial de los materiales de China e incluso de los dispositivos fotovoltaicos.


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