Direktor Luminescence divizije Rare Earth New Materials Co., Ltd.
Ključni materijali za bijele knjige istraživanja Aladdin Lighting Industry 2018
Luminescentni materijali retkih zemalja su jedan od osnovnih materijala za trenutne osvetljenje, prikaz i detektore informacija i neophodni su za razvoj tehnologija nove tehnologije osvetljenja i prikaza. Trenutno, istraživanje i razvoj i proizvodnja luminescentnih materijala retkih zemalja uglavnom su koncentrisani u Kini, Japanu, Sjedinjenim Državama, Njemačkoj i Južnoj Koreji. Kina je postala najveći svjetski proizvođač i potrošač luminescentnih materijala retkih zemalja. U polju prikaza, širok spektar boja, velika veličina, prikaz visoke definicije predstavlja važan razvojni trend u budućnosti. Trenutno postoji mnogo načina da se postigne širok spektar boja, kao što su prikazivanje tečnog kristala, QLED, OLED i tehnologija laserskog prikaza, među kojima je sada dostupna tehnologija za prikazivanje tečnih kristala. Formirana veoma kompletna tehnologija tečnih kristala i industrijski lanac, sa najvećom troškovnom prednostom, takođe je u fokusu razvoja domaćih i stranih preduzeća. U oblasti osvetljenja, osvetljenje punog spektra, poput sunčeve svetlosti, postalo je fokus industrije kao zdraviji metod osvetljenja. Kao važan razvojni pravac budućeg osvjetljenja, lasersko osvjetljenje je privuklo sve više pažnje posljednjih godina, a prvi je primijenjen u sistemima za osvetljenje automobila, koji mogu dobiti mnogo veću osvetljenost od ksenonskih svjetala ili LED svjetala. Niža potrošnja energije. Kao nepotreban faktor fizičkog okruženja za rast i razvoj biljaka, lako okruženje može poboljšati rast biljaka, smanjiti rezultate cvetanja biljke, poboljšati prinos biljaka i proizvodne kapacitete pomoću regulacije kvaliteta svjetlosti, morfologije kontrole biljaka i postati globalni fokus. Luminescentni materijal visokog učinka pogodan za osvetljenje rasta biljaka. U oblasti otkrivanja informacija, Internet stvari i biometrijske (biometrijske) tehnologije imaju tržišnu perspektivu od triliona dolara, a osnovne komponente oba zahtijevaju NIR senzore koji koriste luminescentne materijale retkih zemalja. Zamenom uređaja za osvetljenje i prikazivanje, luminescentni materijali retkog zemljišta, koji su osnovni materijali, prolaze kroz brze promene. Trenutni status i trendovi razvoja luminiscentnih materijala su detaljno opisani u nastavku.
1 visokokvalitetna tehnologija prikaza sa luminescentnim materijalima
1.1 Širokoustavni ekran za tečni kristal LED izvor pozadinskog osvetljenja
Poslednjih godina LCD ekran je bio najjači na pločastom displeju, postajući vodeća tehnologija u oblasti ravnog ekrana [1]. Prikazi tečnih kristala zasnovani na bijelim svjetlima diodama (LED) pozadinskim osvjetljenima imaju izvanredne prednosti kao što su dobra reprodukcija boja, niska potrošnja energije i dug vijek trajanja. Trenutno je stopa penetracije u oblasti prikaza tečnog kristala veća od 95%. Metoda "plava LED čip + fosfor" za proizvodnju bijelih LED dioda za prikazivanje tečnog kristala je i dalje aktuelna bela LED generacija zbog visoke tehničke zrelosti i relativno niskih troškova zahvaljujući sveobuhvatnom razmatranju svoje tehnologije, performansi i troškova. Glavni put [2]. Za LED pozadinsko osvetljenje sa tečnim kristalima, belo svetlo koje generiše "plava LED čip + fosfor", nakon filtriranja i razdvajanja, treba da proizvede čisto crveno, plavo i zeleno svetlo, tako da fosfor određuje boju LCD zaslona LED pozadinskog osvetljenja. Ključni faktor domena [3].
U fosforima koji se najčešće koriste u LCD displeju sa pozadinskim osvetljenjem, prikazani su Y3Al5O12: CE (YAG: CE) fosforni sistem i SIAlON: EU zeleni fosfor (djelomično koristeći silikatni zeleni prah) i kombinovani sistem nitridne crvene fosforne [4, 5]. Zbog toga što su spektralni vrhovi prvih relativno široki i čistoća boja nije dobra, raspon displeja boja ekrana prvog iznosi oko 70% NTSC, dok druga tehnička shema pokazuje da se opseg boja može povećati na 80 % NTSC, ali koordinate boja zelenog praha. Vrednost x vrijednosti y vrijednosti i crvene prašine u boji su niskog karaktera, a opseg displeja boja ekrana je teško doseći 85% NTSC ili više, a utjecaj svjetlosti je 40% niži od prethodnog tehničkog rješenja. Tehnologija LED ekrana širokog raspona boja tečne kristala odnosi se na raspon boja u boji sa 90% NTSC ili više, što može precizno prikazati slike i bogate boje i ostvariti zapanjujući vizuelni efekat obnavljanja stvarnog svijeta. Trenutno je ključna implementacija displeja LED pozadinskog osvetljenja širokog spektra boja "plavi čip + SIAlON: EU zeleni prah + fluorid crven prah" sistem [6]. Međutim, performanse novih visokoefikasnih fluoridnih fosfora za LCD displeje sa tečnim kristalima u širokom domenu LED osvjetljenja koje su razvili državni istraživački retki zemljani proizvodi su na nivou sličnim međunarodnom nivou, posebno razvoju jedine dostupne lantanide na tržištu fluorid fosfor. Domaći SIAlON: Performanse EU zelenog praha su i dalje daleko od stranih zemalja. Iako se domaće retke zemlje mogu koristiti za postizanje velike količine SIAlON: EU zelenog praha u malim serijama, glavna tržišta su monopolizovana od stranih kompanija.
Trenutno, nivo industrijalizacije tečnog kristalnog displeja boja zasnovan na novim LED osvjetljenima je prekoračio 90% NTSC. Hitno je razviti nove fosforne i LED pozadinske svjetiljke, a dodatno povećati temperaturni raspon boja u tečnom kristalu na 110% NTSC i OLED / QLED tehnologiju. Na sreću, razvoj uskog traka sa emitovanim crvenim prahom sa dužom talasnom dužinom od postojećih fluoridnih fosfora i zelenog praha sa većom čistoćom od SIAlON: EU zelenog roza već je počeo da se pojavljuje, a očekuje se da će doći do nivoa primjene u sljedećih 2 -3 godine. Sigurno će napraviti veoma kompletnu tehnologiju za prikazivanje tečnih kristala i industrijski lanac u Kini i iskoristiti zapadne visine budućeg širokog raspona boja tečne kristalne tehnologije prikaza i ostvariti vrlo dobru materijalnu osnovu za proboj i uhvat tekućeg kristala tehnologiju prikaza u Kini.
1.2 Ostali svetlosni luminescentni materijali za prikazivanje
OLED ima mnoge prednosti kao što su aktivno osvjetljenje, visoka svjetlosna efikasnost, dobra luminiscijalna čistoća boje, svijetle boje, niska potrošnja energije, ultra tanak i fleksibilan uređaj itd. Korisno je za puno boje displeja i ima dobre izglede za razvoj na ekranu polje. [7]. Potencijal za aplikaciju OLED displeja na uređajima koji se mogu nositi, kao što su televizori, mobilni terminali, VR-ovi, satovi, itd., Kao i domaći OLED paneli postepeno se prepoznaju na tržištu, a takođe će obezbijediti eksplozivnu snagu za OLED display industriju [ 9]. Prema istraživanju tržišta, OLED televizori na američkom tržištu u visini od 3.000 američkih dolara, tržišno učešće u prvom kvartalu 2017. godine dostiglo je 65%, 55 inča može doći do 100%, ista situacija u Evropi [12]. Dakle, OLED tehnologija prikaza i dalje ima dobar izgled za aplikaciju. Luminescentni materijali (crveni, plavi, zeleni) su važne komponente OLED displej uređaja, koji direktno određuju performanse i upotrebu uređaja [8]. Luminescentni materijali koji ispunjavaju zahteve za aplikacijama moraju imati dobre ukupne osobine, kao što su visoka osvetljenost i kvantna visina. Prinos; veliki poprečni presek apsorpcije i širok opseg ekspresije pod uzakonjem ultravioletne ili plave svetlosti; ekološki prihvatljiv; dobra tolerancija na UV svetlost; dobar performans prevoznika; dobru toplotnu stabilnost, formiranje filmova [10-11], ukupne performanse luminiscentnih materijala za OLED displej i dalje treba poboljšati.
Materijal kvantnog tačaka ima izvrsna luminescentna svojstva, visoku kvantnu efikasnost, kontinuirano podesivu svjetlosnu talasnu dužinu i usku polu-maksimalnu širinu. Kvantna tačka se koristi za zamjenu tradicionalnog fosfora kako bi se povećala gustina boja na ekranu na 110% NTSC [13]. Međutim, još uvijek postoji nekoliko uskih grla u primeni kvantnih tačaka luminiscentnih materijala koje treba prevazići.
Prvo, zbog male veličine i velike specifične površine nanokristalinskih čestica, pod dejstvom svetlosti, toplote i hemije, nanokristalne čestice su sklone oksidaciji i razlaganju, što rezultira velikim padom optičkih performansi. Problem propadanja svetlosti na radnoj temperaturi postao je ograničenje. Glavne prepreke za svetlosnu efikasnost i vek trajanja kvantnih bijelih LED dioda.
Drugo, iako se kvantne tačke lakše mešaju sa materijalima kao što su enkapsulanti od konvencionalnih fosfora retkih zemalja, zbog problema sa međusobnom kompatibilnošću, aglomeracija i separacija faza i dalje postoje kada se nanokristali pomešaju sa upakovanim medijima, što rezultira LED svetlom. Teško je dalje poboljšati efikasnost. Upotreba kvantnih dotičnih luminiscentnih materijala takođe predstavlja alternativni tehnički pristup u pripremi uređaja za širok raspon boja, ali zbog visokih troškova i složenosti komponenata, a kvantni materijal sadrži Cd, ima negativan uticaj na životnu sredinu, i zbog svoje troškove, to nije zapravo aplikacija Scale [13].
Stabilnost kvantnih dotičnih luminiscentnih materijala je glavni faktor koji ograničava njegovu marketinizaciju. Relevantni istraživači sprovode niz srodnih istraživanja o ovom pitanju. Sa poboljšanjem stabilnosti materijala, polu-život kvantnih bijelih LED dioda može se predvidjeti u roku od tri godine. Dostići će više od 10.000 sati, a tržište će biti uspostavljeno u isto vrijeme [14].
Polje prikaza kvantnih tačaka je u svetlu Kine, Sjedinjenih Država i Južne Koreje, a konkurencija je žestoko. Na sreću, Kina ima određene prednosti prvog pokretača u osnovnim materijalima, prototipima i procesima. Očekuje se da će pružiti dobru priliku kineskoj industriji za prikazivanje da probije blokadu patosa stranih tehnoloških ruta i realizuje "promjenu preticanja".
2 visokokvalitetna tehnologija osvjetljenja sa luminescentnim materijalima
2.1 Luminescentni materijali za puni spektralni osvetljenje
Uz ubrzano prodiranje bijelih LED dioda u polje osvetljenja, povećava se i potražnja za kvalitetom bijelih LED svjetlosnih izvora. Naročito u osvetljenju u zatvorenom, fokus na bijelim LED izvorima svetlosti je čisto sledio od samog početka. "Pretvoren u" visok kvalitet "performansi boje, kao što je indeks renderinga boje, temperatura boje, pa čak i potragu za osvetljavanjem punog spektra sličan sunčevoj svetlosti, domaće i strane kompanije za pakovanje ubrzale su razvoj LED proizvoda punog spektra [ 15-16]. Trenutno implementacije LED pune brzine spadaju uglavnom u tipove višestruke čipove i tipove sa jednom čipom [17], među kojima je tip pojedinačnih čipova prednosti jednostavne implementacije, niske cene i kontinuiranog spektra, što implementacija pojedinačnih čipova podeljena je na tehnologiju plave čipove (blue chip + multi-color emission phosphor) i ultraljubičastog / skoro ultraljubičastog čipa (UV / blizu ultraljubičastog čipa + multi-color emission fosphor ) tehnologija [18-20] U tehnologiji plavih čipova postoji ozbiljan spektralni gubitak u plavo-zelenom dijelu spektra uređaja i teoretski je teško postići visokokvalitetni zdrav izgled s punim spektrom ation. Trenutno su ultraljubičaste i skoro ultraljubičaste čipove tehnologije u trećoj generaciji poluprovodnika koje su u razvoju u zemlji sve više zrele, a UV / blizu ultraljubičaste tehnologije čipova postala je tehnologija koja je odabrana za puni spektar osvjetljenje.
Plava uzbuđena tehnologija fosfora postala je zrelija, ali većina ovih fosfora ne može biti uzbuđena ljubičastim svetlom. U današnje vreme, ultraljubičasto / skoro ultraljubičasto cipanje se više istražuje sa zelenim, žutim i crvenim fosforima [21-23], ali je uobičajeno. Problem je u tome što je svetlosna efikasnost niska i teško je zadovoljiti praktične primjene. Razvoj fosfora koji je pogodan za visoko efikasno uzbuđenje ljubičice ljubičice, širokopojasne emisije i niske međusobne apsorpcije između fosfora različitih boja postao je fokus istraživanja u industriji i takođe je važna sila za Kinu da postigne prodor intelektualne svojine u oblasti osvetljenja u budućnosti. Zbog toga ćemo u oblasti osvetljenja pune brzine shvatiti razvojne mogućnosti i trendove poluprovodničkih tehnologija visoke energije i kratkog talasa treće generacije i razviti nove luminescentne materijale, posebno za nove UV / NUV čipove koji su važni za zeleno zdravlje. Mogućnost.
2.2 Luminescentni materijali za uzbunu energije visoke gustine
Osvetljenje LED-a postalo je neosporna mainstream tehnologija osvetljenja, a očekuje se da će do 2020. godine samo polje poluprovodničkih rasvjetnih objekata formirati trilion tržišne veličine [24]. U poređenju sa poluprovodničkim materijalima prve i druge generacije, poluprovodnik treće generacije ima prednosti visokog napona razdvajanja, zabranjene propusne opruge, visoke toplotne provodljivosti, visoke frekvencije zasićenja elektronike, jake otpornosti na radijaciju i visoke svjetlosne efikasnosti i visoke frekvencije. Može se široko koristiti u mnogim strateškim industrijama u razvoju kao što su osvjetljenje poluprovodnika radi promovisanja i podrške sljedećoj generaciji promjena u industriji. Treća generacija poluprovodničkih materijala koja se koristi u polju osvetljenja čvrstog stanja može značajno da poboljša efikasnost svetlosti i svetlosni kvalitet uređaja, ali važna karakteristika izvora osvetljavanja poluprovodnika treće generacije je povećanje gustine struje i talasne duzine od emitovane svetlosti čipa do smera kratkog valova visoke energije [25]. S obzirom na to da luminescentni materijal direktno određuje efikasnost svetlosti i kvalitet izvora svetlosti, karakteristike uzbuđenja i stabilnost postojećih serija fosfora, kao što je klasični aluminat, ne mogu da zadovolje zahteve visokih energetskih zahteva za uzbunu energije trećeg -generacijski poluprovodnik, tako da je hitno proći kroz treću generaciju poluprovodnika. Energetski izvor velike gustine koji efikasno uzbuđuje i formira visokokvalitetno belo svetlo i novi tip fluorescentnog materijala i tehnologije pripreme.
Zbog fenomena "znatno smanjene efikasnosti" LED-a, odnosno kada se radi na velikim gustinama struje, unutrašnja kvantna efikasnost će se naglo opasti. Trenutno naučnici širom svijeta traže novu generaciju visokokvalitetnih izvora svjetlosti, pronalazač plavih svjetlosnih diodova, Nakamura Shuji. U bliskoj budućnosti, LED tehnologija će na kraju zamijeniti laserskim diodama zbog fizičke granice njegove svjetlosne efikasnosti. U poređenju sa LED osvetljenjem, lasersko osvetljenje može postići veću efikasnost. Semiconductor laser se smatra najočekvidnijim high-end osvetljenjem i visokokvalitetnim svetlosnim izvorima za LED nakon LED-a. To će postati razvojni trend u budućoj industriji rasvete i ekrana. Tehnologija laserskog prikaza pretvara fluorescenciju primenjena je na velikim poljima prikaza kao što su laserska TV, laserska projekcija i laserski bioskop [26-27]. Slično LED osvetljenju, fluorescentni materijali za pretvaranje su takođe ključni materijali za postizanje bijele svjetlosti u laserskom osvetljenju. Laseri imaju veću energetsku gustinu, i stoga imaju veće zahteve za sposobnost fluorescentnih materijala za pretvaranje da se odupru lakom oštećenju [28]. Razvoj novih fluorescentnih materijala retkog zemljišta sa visokom stabilnošću i visokom efikasnošću konverzije i njihovom primjenom će biti veliki izazov za lasersko osvetljenje u budućnosti, što će dovesti do industrijske potražnje za novim fluorescentnim materijalima retkih zemalja i njihovoj keramici i kristalima.
3 specijalni svetlosni izvori svetlosti
3.1 Luminescentni materijali za osvetljenje biljaka
Poslednjih godina, uz razvoj optoelektronske tehnologije, svetlosna efikasnost LED-a je značajno poboljšana, a primena LED-a u biljnim fabrikama je široko zabrinuta u zemljama širom svijeta. LED ima prednosti malih dimenzija, dugog vijeka, generacije niske toplote itd. Pored toga, njegova jedinstvena prednost talasne dužine, široka prilagodljivost i sl., Smatra se efikasnim alternativnim izvorima svjetlosti za fabrike za proizvodnju veštačke svjetlosti [29]. Tržišni izgledi za primjenu LED u osvjetljenju biljaka su sasvim optimistični, a veličina tržišta se očekuje brzo rasti. U 2017. godini, tržište rasvetnih sistema (sistem) je bilo oko 690 miliona američkih dolara, uključujući 193 miliona LED lampi. Procenjuje se da će do 2020. godine tržište rasvete (sistem) porasti na 1.424 milijarde američkih dolara, a LED lampe će porasti na 356 miliona američkih dolara. U ovom trenutku, način LED osvjetljenja je uglavnom plavi LED čip ili ultraljubičasti LED čip + fosfor. U budućnosti, fosfor za rasvjetu biljaka također će biti jedna od važnih sirovina za realizaciju uređaja za rasvjetu biljaka.
Glavni izvor energije potreban za rast i razvoj biljaka je lagan, ali apsorpcija svetlosti biljem nije punoobrazna, nego selektivna, dok je apsorpcioni spektar svetlosti različitih zelenih biljaka u osnovi isti [30], najvažniji je hlorofil svetlosni talas. Postoje dve jake zone apsorpcije. Jedan je plavi i ljubičasti deo sa talasnom dužinom od 400-500 nm. Apsorpcija narandžaste i žute svetlosti je manja, a apsorpcija zelene svetlosti je najmanja, pa je rastvor hlorofila zelen, a drugi na talasnoj dužini. Za crveni deo 640-660 nm, crvena svjetlost je korisna za sintezu biljnih ugljenih hidrata i ubrzava rast i razvoj biljaka. Dakle, efikasno osvetljavanje biljnog popunjavanja obično se postiže kombinacijom 400-500 nm plavog svjetla i ultra-crvenog svjetla 640-660 nm i LED dioda bijelog svjetla.
Pored toga, pored gore navedenih dve vrste svetlosti koje biljke moraju da apsorbuju, biljke imaju i fotoreceptorske sisteme (fotoreceptore). Najvažniji fotoreceptor u biljkama je fitohrom koji apsorbuje crveno ili daleko crveno svetlo. Izuzetno je osjetljiv na crveno i daleko crveno svjetlo i učestvuje u cjelokupnom rastu i razvoju biljaka od klijanja do zrelosti. Fitohrom u biljkama postoji u dva relativno stabilna stanja: apsorpcija crvene svetlosti (PR, lmax = 660 nm) i daleko crvenu apsorpciju svetlosti (PR, lMAX = 730 nm), koji se mogu transformisati jedan u drugom, tako kompletan. trebalo bi takođe imati daleko crveno svjetlo od 730 nm [31]. Plavi prah je uzbuđen UV / u blizini UV čipa, uglavnom baziranog na aluminat, silikat, fosfat i nitride, a EU2 + je luminescentni jon [32-33]. Većina dubokih crvenih fosfora dobijaju EU, MN ili CE plazma ili su dopunjeni sa MN2 + [34-35]. Istraživanje fosfora u ova dva opsega je obimno, a trenutna tehnologija je relativno zrela i praktično se može primeniti na osvetljenje biljke. Međutim, malo je istraživanja o dalekovodnim fosforima za biljni phytochrome, a njihova svjetlosna efikasnost je i dalje na niskom nivou, što je teško praktično primijeniti. Zbog toga je razvoj novih daljinomernih luminiscentnih materijala koji se podudaraju s područjima osvetljenja biljke, rješavajući svoje ključne tehnike pripreme, kao i istraživanje o odnosu svjetla za plave, crvene i dalekosežne fosfor koji se koristi u osvjetljavanju, je doprinos osvetljenja biljke do danas. Ključni pravac razvoja bio-poljoprivrede.
3.2 Luminescentni materijali za skoro infracrvene izvore svetlosti
Blizu-infracrvena svetlost odnosi se na elektromagnetske talase sa talasnom dužinom u rasponu od 780-2526 nm. Poslednjih godina primena detektora blizu infracrvenog polja u oblasti prepoznavanja lica, prepoznavanja irisa, nadzora sigurnosti, laserskih radara, detekcije zdravlja, 3D senziranja itd. Brzo se razvija i postaje međunarodni fokus istraživanja [36-38]. Procenjuje se da će infektivni detektor približiti 25 milijardi američkih dolara na globalnom tržištu biometrijskih identifikacija 2020. godine, od čega će samo ukupna izlazna vrednost tehnologije za prepoznavanje irisa dostici 3,5 milijardi američkih dolara. Infracrveni detektori su važan deo komunikacionih i IoT sistema, a postoji hitna potreba za skoro infracrvene (posebno 780-1600nm) uređaje koji emituju usko-širokopojasni ili posebni širokopojasni pristup visokoj performansi. Trenutno patent za infracrvene čipu upravljaju strane zemlje, posebno čip sa talasnom dužinom iznad 1000nm je niska efikasnost, visoka cena i monopolizirana stranim patentima i tehnologijama. Hitno je razviti visoko-energetski zrel ljubičasto-plavi čip kako bi se stimulisao visoko efikasan infracrveni uređaj konvertovan u fosfor. Na kraju 2016. godine, OSRAM je lansirao prvu plavu kompoziciju blizu infracrvenog fosfora blizu infracrvene LED za merenje masti, proteina, vlage ili šećera u hrani. Implementacija plavog čipa i bliskog infracrvenog fosfornog kompozitnog paketa ima prednosti jednostavnog procesa pripreme, niske troškove, visoke svjetlosne efikasnosti i slično i široko je zabrinuto na međunarodnom nivou. Zbog toga je izuzetno hitno razviti novu vrstu blizu infracrvenog fosfora za svaku grupu LED-a u blizini infracrvenih LED-ova, kako bi ostvarila svoje raznovrsne zahtjeve za primjenom.
Prema klasifikaciji blizu infracrvene svetlosti, blizina infracrvenih duga talasa je 1100-2526 nm, a blizina infracrvenih dugo talasnih fosfora uglavnom koristi Er3 + i Ni2 + kao osvetljeni centar. Trenutno je u ovoj oblasti napravljeno puno plodonosnih istraživanja [39]. Proučavani su fosfor različitih talasnih dužina blizu-infracrvenog dugog talasa, a prenos energije ostvaren je uvođenjem senzibilisanih jona itd., A svjetlosna efikasnost je značajno poboljšana [40].
Kratkotalasni kratkodlak u kratkom talasu je 780 ~ 1100nm, a blizu infracrvenog kratkotalasnog fosfora uglavnom je sastavljen od Cr3 +, Yb3 + i Nd3 + [41-42]. Trenutno je industrija dobila relativno bogat materijal u oblasti infracrvenih luminiscentnih materijala, ali zajednički problem je da je svetlosna efikasnost niska, a neki sistemi imaju lošu stabilnost i još uvek ne mogu da zadovolje tražnju na tržištu. Zbog toga razvijamo novi tip luksuznih materijala blizu infracrvenog zračenja, probijanjem infracrvenog fluorescentnog praha i vibraciono plave svetlosti i njegove ključne tehnologije pripreme, i stalno poboljšavamo njegovu efikasnost svetlosti i postepeno zamenjujemo skoro infracrveni čip.
4 Zaključak
Ukratko, tehnologija osvetljenja i prikaza zasnovana na visoko efikasnom i niskobudžetnom plavom LED čipu je zrelom primenom. Među njima su poboljšane performanse fosfora aluminijuma i nitrida, pogodnih za eksploataciju plave svetlosti, ali uz osvetljenje punog spektra i veliku tehnologiju osvetljenja i zahtjeve primjene, razvoj novih fosfora i visokih performansi fluoroscentnih materijala keramizacije ili monokristal je hitno potreban. Na polju displeja, iako se QLED, OLED i tehnologija ekspresije ekrana brzo razvijaju, očekuje se da će razvoj novih fosfora kompenzovati relativni nedostatak gabaritnih boja prikaza tečnog kristala. Tehnologija pozadinskog osvetljenja tekućih kristala zasnovana na plavim LED čipovima je i dalje izuzetno velika. vitalnost. Pored toga, kroz inovacije materijalnih sistema, zasnovanih na plavim LED dioda, očekuje se da dobiju visoko efikasne blizu infracrvene i čak i ultraljubičaste ne-vidljive izvore svjetlosti. Korišćenje fosfornih materijala i tehnoloških inovacija u gore navedenim oblastima predstavlja važan način da se ostvari ključni proboj i industrijski razvoj kineskih materijala, pa čak i fotonaponski uređaji.
