Son zamanlarda, Sun Yat-Sen Üniversitesi'nin (SYSU) Elektronik ve Bilgi Mühendisliği Okulu'ndan (Mikroelektronik Okulu) Prof. Liu Chuan ve Yardımcı Prof. LED'ler). Eksiton dinamiklerini çekirdek/kabuk kolloidal kuantum kuyusu teknolojisi aracılığıyla doğru bir şekilde düzenlediler, bu da eksiton kompozit kusurlarını, dengeli yük enjeksiyonunu etkili bir şekilde azalttılar ve kolloidal kuantum kuyuları arasındaki enerji transferini bastırdılar. Bu yenilikçi yaklaşım sadece LED cihazların verimliliğini önemli ölçüde iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda aktif adresleme, yani “boru hattı” efekt ekranı elde etmek için bunları ince film transistörleri ve devre kartlarıyla başarıyla entegre eder.
Yeni bir nanokristal LED türü olarak, kolloidal kuantum kuyu LED'leri, yüksek renk saflıkları, dar yarım yükseklik genişliğinde elektrolüminesans performansı ve çözelti işlenebilirliği nedeniyle ekran alanında potansiyel uygulamalara sahiptir. Ekip, eksiton dinamikleri üzerindeki farklı kabuk kalınlıklarına sahip çekirdek/kabuk heterojen kolloidal kuantum kuyularının etkisini derinden araştırarak eksiton üretimi ile kolloidal kuantum kuyusu kabuğunun kalınlığı arasındaki güçlü bağımlılığı ortaya koymaktadır.
Kabuk tabakası kalınlığını belirli bir kalınlık aralığında arttırmanın, radyasyon bileşik verimliliğini önemli ölçüde artırabileceği ve kolloidal kuantum iyi yönlendirilen cihazların genel performansını önemli ölçüde iyileştiren Russo-cheese bileşiğini azaltabileceği bulunmuştur. Bu da yüksek verimlilik, yüksek parlaklık ve ultra düşük verimlilik sağlayıcılığı ile yüksek performans fark eder. Dış kuantum verimliliği%13.43'e kadar yüksek, mevcut verimliliği 9.20 CD/A'ya ulaşır ve güç verimliliği 6.04 LM/W'dır.
Bu metrikler, 2D nanokristalin LED'lerin kırmızı ışık bandında (600-700 nm) şimdiye kadar bildirilen en yüksek metriklerdir. Ek olarak, cihaz, şimdiye kadar bildirilen kolloidal kuantum kuyu LED'leri arasındaki en iyi performans olan 1000 CD/M2'den 10000 CD/M2'ye kadar olan parlaklık artışı sırasında dış kuantum verimliliğinde% 13.15'ten% 12'ye kadar hafif bir azalma göstermektedir.

Bir kalem esnek substrat ile birleştirilerek, daha önce bildirilen en iyi esnek kolloidal kuantum kuyu LED'den 40 kat daha yüksek bir dış kuantum verimliliği ile esnek bir kolloidal kuantum kuyusu LED'i gerçekleştirilir. Araştırma ekibi ayrıca, tek veya çoklu kolloidal kuantum kuyu LED'lerinin seçici geçiş kontrolünü başarıyla gerçekleştirmek için yüksek akım TFT sürücü devresini kullandı ve aktif adresleme, yani “boru hattı” efekt ekranını gerçekleştirdi. Bu başarı sadece kolloidal kuantum kuyu LED'lerinin daha fazla araştırılması ve uygulanması için yeni bir yol açmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki ekran ve aydınlatma teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni fikirler ve stratejiler sağlar.
Araştırma sonuçları uluslararası olarak tanınan Akademik Dergi Uygulamalı Fizik İncelemelerinde yayınlanmıştır, “Exciton Control yüksek performanslı kolloidal kuantum kuyusu ışığı yayan diyotlar” başlığı ve öne çıkan bir makale olarak seçilmiştir. Diyotlar yayan ”ve öne çıkan bir makale olarak seçildi.
Makalenin ilk birimi Sun Yat-Sen Üniversitesi'nin (SYSU) Elektronik ve Bilgi Mühendisliği Okulu (Mikroelektronik Okulu). Sysu'nun doktora öğrencisi Dr. Hu Sujuan, SouthEast Üniversitesi (SEU) doktora öğrencisi Bay Xiang Wenbin ve Sysu'dan Prof. Liu Baiquan, Paper'ın ilk yazarlarıdır, Prof. Liu Baiquan, Prof. , Prof. Liu Chuan ve diğerleri, makalenin ortak yanıt veren yazarları Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu çalışma Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (62104265) ve Guangdong Eyaleti Bilim ve Teknoloji Programı (2022A05020022, 2021A0505110009) tarafından desteklenmiştir.
LED ticari aydınlatmalar, LED yuvarlak aşağı ışık, LED Downlights, LED Downlight, LED Gu10 Spot Işık, LED Spot Işıklar, LED Spot Işık, LED LAMP KULLARI