研究目的
研究配体壳层结构对量子棒增强膜(QREFs)在液晶显示器(LCD)背光显示应用中性能的影响,重点是在高量子棒浓度下实现液晶单体(LCM)基质中半导体量子棒(QRs)的最佳光取向,同时不损害光学质量。
研究成果
该研究表明,原位生成树枝状配体与相对较短的烷基膦酸结合使用时,能为量子点反射膜(QREFs)提供最佳光学质量——即便液晶混合物(LCM)中量子点(QRs)浓度较高,也不会出现量子点团聚现象。这种配体组合完全适用于液晶显示器,可同时实现高亮度和优异的取向质量。
研究不足
研究发现,量子点(QRs)表面配体壳层与发光转换材料(LCM)之间的相容性对于避免高浓度量子点导致光学质量下降至关重要。然而,该方法的有效性可能因不同类型的量子点和发光转换材料而异,且针对特定应用可能需要进行工艺优化。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及在棒中棒CdSe/CdS量子棒上设计不同配体壳层,并研究其与LCM分子的相容性。采用光对准工艺制备均匀排列的量子棒发光场效应器件(QREFs)。
2:样品选择与数据来源:
测试了四种不同配体组合的量子棒。通过比较有机基质中发光量子棒的质量浓度进行评估。
3:实验设备与材料清单:
设备包括线偏振蓝光激光器、电机可控旋转线偏振器、光谱仪、荧光分光光度计、紫外-可见分光光度计和透射电子显微镜。
4:实验步骤与操作流程:
单向排列QREFs的制备过程包括旋涂并通过线偏振光照射,随后进行光聚合。
5:数据分析方法:
使用包含线偏振蓝光激光器、旋转偏振器和光谱仪的装置测量制备QREFs的偏振比。通过光选法进行荧光各向异性测量。
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transmission electron microscope
JEM 100CXII
JEOL
Used for recording TEM images.
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spectrometer
Ocean Optics HR 2000
Ocean Optics
Used for measuring the emission intensity versus the rotating angle of polarizer axis.
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fluorescence spectrophotometer
FLS920P
Edinburgh Instruments
Used for measuring the PL QY of QRs.
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linearly polarized blue laser
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UV-vis spectrophotometer
Varian Cary 50
Varian
Used for emission spectra measurements.
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