OLED TV VS Quantum Dot TV、どちらが優れていますか?
Aug 05, 2021
新しいサードボードのナノ結晶技術は2009年8月に設立されました。これは、新しい量子ドット半導体材料(ナノ結晶とも呼ばれます)をコア技術とするハイテク企業です。 その主な事業は、新しい量子ドット材料の研究、製造、応用です。 技術と製品開発。
量子ドット材料は、1980年代に開発が開始された新しいタイプの材料であり、多くの分野で適用される可能性があります。 過去30年間で、それらは学界や産業界から広く注目を集めてきました。
量子ドット(または半導体ナノ結晶)は、IIB-VIまたはIII-V要素で構成されるナノ粒子です。 量子ドットの粒子サイズは一般に1〜10nmです。 電子と正孔は量子閉じ込められているため、連続バンド構造は分子特性を備えた離散的なエネルギー準位構造になり、励起後に蛍光を発することができます。 量子効果に基づいて、量子ドットはディスプレイ、照明、バイオマーカーなどの分野で広く使用できます。 科学者たちは、量子ドットを作成するためのさまざまな方法を発明し、このナノ材料が21世紀のナノエレクトロニクスに大きな応用の可能性を秘めていることを期待しています。
現代の量子ドット技術は、ベル研究所のルイE.ベルが1980年代に始まった。 Brus博士(ナノ結晶技術のチーフサイエンティフィックアドバイザー、アメリカ科学アカデミーの学者、コロンビア大学の化学教授)と同僚は、異なるサイズの硫化カドミウム粒子が異なる色、つまり発光色を生成できることを発見しました。半導体ナノ結晶の量は、結晶の粒子サイズによって制御できます。 このような優れた独自のサイズ関連特性は、他の発光材料では実現できません。 同時に、この独自の特性により、合成された量子ドットは、ほぼ完全なサイズ、形態、および表面制御を備えている必要があります。 調製方法には、ジメチルカドミウム、ジメチル亜鉛などの毒性が高く扱いにくい金属有機原料を使用しているため、従来の実験条件下で量子ドットを合成する方法は、20世紀末の材料合成化学において常に大きな課題でした。世紀。 これは、量子ドットの工業化プロセスにも影響を及ぼしています。
今世紀に入ってから、Xiaogang Peng教授(Nanojing Technologyの会長)は、アーカンソー大学での一連の発明を通じて、量子ドットの合成と処理の問題を徐々に解決し、高品質の量子ドットが入る条件を備えています。実用的な段階。 その中で、2001年に発明された単純な金属酸化物と金属無機塩を原料として高性能量子ドットを作製する技術は、量子ドット合成の新時代を生み出しました。
量子ドット材料の高性能(量子効率、半値幅、安定性)と大規模生産を確保することは、量子ドット材料産業の主要な問題です。 近年、量子ドットの工業グレードの調製技術が継続的に開発されています。 現在、世界中のいくつかの企業がすでに量子ドット材料の工業生産能力を持っており、量子ドット材料の高性能を保証することができます(ナノジンテクノロジーはその1つです)。 量子ドットの高性能は、他のアプリケーション製品への量子ドットのアプリケーションの基礎です。 量子ドット調製技術の進歩により、アプリケーション製品のアプリケーションに飛躍的な進歩がもたらされました。 量子ドット材料は、照明、ディスプレイ、生物学の分野で使用されています。 同社のアプリケーション製品は開発に成功し、徐々に実用化されています。
2019年の年次報告書では、量子ドットディスプレイ製品が88%を占め、照明製品、生物学的製品、および半導体発光材料が大きな割合を占めており、総収益はわずか数百万でした。
量子ドットディスプレイ製品は、照明製品、生物学的製品、半導体発光材料などの用途がまだ始まったばかりである一方で、成熟した商業化段階に入り始めていることがわかります。
液晶ディスプレイ(LCD)は、フラットパネルディスプレイテクノロジー(フラットパネルディスプレイ、FPD)の一種です。 液晶材料の特別な物理的、化学的および光電子特性に基づいて、それは現在、フラットパネルディスプレイ技術で最も成熟し、広く使用されているディスプレイデバイスです。 、主にテレビ、モニター、ノートパソコン、タブレットパソコン、スマートフォンなどの分野で使用されています。
現在、市場に出回っているいわゆるLCDは、主にアクティブマトリックス薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ(薄膜トランジスタLCD、TFT-LCD)を指し、薄膜トランジスタ(TFT)と液晶ディスプレイ(TFT)の2つの技術が含まれています。 LCD)、薄膜トランジスタによって制御されます。 LCDディスプレイ。
LCDの初期開発におけるパッシブマトリックスツイストネマティックLCD(TN-LCD)およびSTN-LCD(スーパーツイストネマティックLCD、STN-LCD)技術は徐々に排除されてきました。
TFT-LCDディスプレイモジュールは、主に液晶パネル(パネル)、駆動回路、バックライト光源(バックライト)で構成されています。 液晶パネルでは、液晶セルが2つの平行なガラス基板の間に配置され、上部のガラス基板は偏光子(Polarizer)の上にあり、下部はカラーフィルター(CF)です。 下のガラス基板には薄膜トランジスタが貼り付けられています。下は偏光子です。 バックライト光源の機能は、液晶ディスプレイ画面に均一な面内輝度の背景光源を提供することであり、駆動回路は、電源投入後にディスプレイ画面に様々な表示画面情報を提供する。
TFT-LCDの表示原理は、次のとおりです。駆動回路が表示画面の情報を提供し、バックライト光源が均一な輝度分布の光源をディスプレイに放射します。 偏光子は偏光のない自然光を偏光に変換し、TFT薄膜トランジスタは信号と電圧を変化させて液晶分子の回転方向を制御し、各ピクセルポイントの偏光を放出するかどうかを制御します。表示目的を達成するため。 カラーフィルターは、各ピクセルに赤、青、緑の3原色を含めて、特定の色を表示するようにします。 異なる色のこれらのピクセルは、パネルの前面に画像を表示します。
液晶ディスプレイ技術のバックライト光源は、主に冷陰極蛍光灯(CCFL)とWLEDの2つの段階を経てきました。
LED TVは実際にはまだ液晶画面ですが、バックライトが元のCCFL蛍光灯から白色LED照明に変更されているため、WLED(白色光ダイオード)とも呼ばれます。 A-share BDO Rundaの上場企業10社以上が、LEDディスプレイ製品を所有しています。
量子ドットバックライト技術は、パフォーマンスと消費電力の両方で革新的なブレークスルーをもたらします。 量子ドットバックライトは、CCFLバックライトとWLEDバックライトに続く液晶開発の歴史におけるもう1つの革命となる可能性が非常に高いです。
量子ドットは、亜鉛、カドミウム、セレン、硫黄原子で構成され、IIB-VIBグループとIIIB-VBグループの元素(CdTe、CdS、CdSe、PbS、InP、InAsなど)が含まれます。量子ドットはナノレベルとして使用されます。半導体材料、バンドギャップ幅が大きく、エレクトロルミネッセンスとフォトルミネッセンスの2つの形態があります。
量子ドット材料のフォトルミネッセンスとエレクトロルミネッセンスは、それぞれQD-LCDとQLEDに適用されます。
QLEDは、電気によって駆動される量子ドットの自己発光をディスプレイの基礎として使用します。 溶液プロセス開発の難しさ、低い信頼性、低い青色発光効率、およびカドミウムベースの量子ドットデバイスの毒性のために、業界はエレクトロルミネセントQLEDの商業化にはまだ10年以上かかると考えています。
2020年、BOEグループの中央研究所は、高解像度のフルカラー量子ドット発光ダイオード(QLED)の研究に大きな進歩を遂げ、高解像度のフルカラーQLEDデバイスを実現しました。 500ppiの色域と114%NTSCの色域。 テクノロジー指標は世界をリードしています。
QD-LCDは、バックライトに量子ドットフィルムを追加するだけで、LCDの主要構造を採用し、青色LEDバックライトから放射される光を量子ドットフィルムで変換してフルカラー表示を実現しています。
韓国のメディア報道によると、サムスンは2020年にQD-OLEDパネル生産ラインの建設を完了し、2021年に企業生産を開始する予定です。これにより、パネルの生産コストが削減されるだけでなく、パネル。 OLEDパネルは次世代の高精細テレビの標準となっています。 量子ドットエレクトロルミネッセンス技術が成熟する前に、QD-OLEDは非常に価値のあるディスプレイ技術です。
報告書によると、Samsung Displayは2021年の第1四半期にQD-OLEDパネル(バックライトと自発光技術、およびSamsungの量子ドット技術を組み合わせたもの)の試作を開始し、第2四半期に正式生産を開始する予定です。 最初のQD-OLEDパネル生産ライン(Q1生産ライン)は、月に30,000枚のガラス板を生産でき、65インチの8K TVパネル(3ユニット)と32インチの4Kディスプレイパネル(18ユニット)を収容できます。 それは65インチであると報告されています。QD-OLEDパネルの年間生産量は80万に達すると予想されています。
現在、TFT-LCDで量子ドット技術を設計および適用する主な方法は、オンエッジウェイとオンサーフェスウェイの2つです。
On Edge 'のテクノロジーは、主にQDVisionから派生しています。 このテクノロジーを適用する企業には、ソニーとTCLが含まれます。 On Surface 'のテクノロジーは、主に3MとNanosysから派生しています。 このテクノロジーを選択する企業には、Samsung、Hisense、Changhongなどがあります。
QD-LCD ' s On Surfaceアップグレードプログラムでは、LCDの白色LEDのみを青色LEDに変更する必要があり、カラーフィルタープログラムは微調整されています。 量子ドットフィルムを光源と輝度向上フィルムの下に置き、拡散フィルムを取り除きます。 アップグレードコストが低く、工業化が容易であり、標準構成となることが期待されます。
量子ドットでは、酸化亜鉛とセレン化カドミウムが主な材料であり、青色LED光を介して2種類の量子ドットに直接照射され、赤色光と緑色光を放出し、青色光と混合して白色光バックライト光源を形成します。 。
現在、量子ドット液晶パネルを実現するための2つの主要な原則があります。まず、量子ドット材料を使用して黄色のリン光物質を置き換え、次にそれらを青色LEDでパッケージ化して、ライトガイドプレートに入ります。 第二に、真空容器が処理されるとき、量子ドット材料がその中に入れられ、光ガイドプレートの端に置かれます。 青色LEDランプの照明下で、赤色と緑色の光を示し、青色光と混合して白色光を形成し、ライトガイドプレートに入ります。 最後に、青色LEDが発する光は、ライトガイドプレートによって形成されます。 白色光。
量子ドットバックライトの原理を図1に示します。
量子ドット液晶テレビは、バックライトに量子ドット発光技術を採用した液晶テレビの一種です。 量子ドットのサイズと分布を制御することにより、量子ドットが発する光の色と純度を調整して、量子ドットTVの色域を制御するという目的を達成します。 量子ドット粒子のサイズを正確に制御することにより、RGBの3原色座標を制御できるため、囲まれた領域がさらに拡大され、110%の色域に対応します。
したがって、量子ドットテレビは、バックライト光源として量子ドット技術を使用するテレビであり、本質的には液晶テレビ(LEDバックライトを使用)です。 光源として青色LEDを使用し、バックライトとLCDパネルの間に量子ドットを使用した光学材料を配置します。 赤、緑、青の3種類の鋭いピークの光で明るい色が得られるため、色域はOLEDレベル以上になります。
量子ドットTVと従来のLCDTVの主な違いは、前者がアップグレードされたLEDテクノロジーを使用していることです(LCDバックライトにナノマテリアルと青のバックライトを追加し、異なる直径の赤と緑の量子ドットを照らしてRGBの3つの主要色を形成します)。 従来のLEDバックライト付き液晶テレビは、画質、省エネ、環境保護の面で優れた性能を発揮します。 そのため、量子ドットディスプレイ技術もLED技術の限界を打ち破る革新的な一歩と見なされており、液晶テレビ開発の新たな方向性となっています。
量子ドットTVは完璧な色表現をしています。 視覚効果は、TV評価の最初の基準です。 量子ドットテレビは、純色、高色域、安定した長持ちする性能など多くの機能を備えており、色空間を100%復元することができます。 明るく薄暗いシーンもよく映ります。 現実世界に近い視覚体験。
量子ドット材料は、低コスト、非常に高い色純度、調整可能な発光色、および高い蛍光量子収率を備えています。 したがって、量子ドットTVは、ディスプレイデバイスの色域を拡張する上で大きな可能性を秘めています。
量子ドットTV開発の記念品:
2010年、Samsungの研究チームは、量子ドットを46インチのLCD研究プロトタイプに初めて適用し、色域は104.3%NTSCでした。
2013年、米国のQDVisionによって開発されたColorIQテクノロジーは、ソニーが発売したハイエンドTVで使用され、& quot; TRILUMINOS"と呼ばれました。 テクノロジー。
2014年の終わりに、Hisense社とTCLは、第1世代の量子ドットTVの発売を発表しました。
2015年1月、SamsungはCESカンファレンスで新しい量子ドット湾曲TV SUHDTVの発売を発表しました。
2015年半ば、フィリップス(台湾TPV)は量子ドットテレビと量子ドットディスプレイを発売しました。
2016年の初めに、TCLは世界'初のQUHD TV Quantum Dot TVX1をリリースしました。
2016年、Samsungは& quot; Father of Quantum Dot Display"として知られるQDVisionを買収しました。
2017年、Samsungの最初のQLEDフラッグシップTVであるQ8Cが誕生しました。 100%のカラーボリュームを復元できる最初のテレビです。 サムスンはまた、カドミウムを含まない量子ドットテレビの唯一の現在のメーカーになりました。
現在、量子ドットTVはまだフォトルミネッセンスの段階にあり、非アクティブなルミネッセンスディスプレイにはバックライト光源の助けが必要です。 技術的なボトルネックの突破により、将来的には真のアクティブ発光ディスプレイ技術が実現し、そのディスプレイ性能が向上する可能性があります。
したがって、純粋に技術的なレベルでは、量子ドットTVは本質的にLCDテクノロジーですが、強化および改善されているため、移行テクノロジーと見なされます。
OLEDは未来を代表する第3世代のディスプレイ技術です。 OLEDはOrganicLight EmittingDiodeの略です。 その基本構造はサンドイッチに似ており、アノードに接続された薄くて透明な半導体のような酸化インジウムスズ(ITO)と、別の金属カソードで構成されています。 従来の液晶ディスプレイ(LCD)と比較して、OLEDの最大の利点は、柔軟性があり、薄く、透明であるということです。 同時に、OLEDは応答速度が速いという利点もあり、表示画面の応答時間差によるめまいを効果的に軽減できるため、VRデバイスに最適な表示技術となっています。
さらに、LCD画面と比較して、OLEDディスプレイは、電気から光学への変換効率が高く、発熱が少なく、コントラストが高く、
画面の明るさはより均一で、より省エネで、その他の利点があります。 OLEDは、CRTやLCDに次ぐ3番目に大きなフラットパネルディスプレイ技術と考えられています。
量子ドットテレビと有機ELテレビは原理的に大きく異なります。 量子ドットテレビはバックライトディスプレイを改善しましたが、本質は依然として液晶テレビです。 従来のLEDバックライト技術と比較して、量子ドット技術は過剰な青色光を効果的に低減し、それによって色域と色精度を改善し、色域をOLEDのレベルに匹敵するかそれを超えるようにします。
OLEDは自発光特性を持つ有機発光ダイオードです。 蓄光色層を通して異なる色の光を生成するように構築されている限り、液晶スクリーンのようなバックライトは必要ありません。 OLEDがより良くなることができるのは、まさにその自発光特性のためです
黒レベル
、より良い色精度とより広い色域。 さらに、超薄型、圧延可能、低エネルギー消費という利点があります。 しかし、OLED材料は本質的に不安定であり、寿命と光効率の点で明らかな欠陥があり、歩留まりも商業的要件を満たすのが困難です。
有機ELテレビは小画面で表現力に優れていますが、大画面に適用すると工程が複雑なため歩留まりが非常に低く、市場に出回っている有機EL大画面テレビの価格は比較的安いことがわかります。高い。 たとえば、ソニーは98インチのOLEDテレビを発売しました。価格は529,999元です。
明るさ、HDR、色域:量子ドットTVのパフォーマンスが向上します。 量子ドットが使用するLEDバックライトは、輝度を上げ、減衰のない状態を長期間維持することができます。 さらに、同じ色深度とグレースケールの下で、量子ドットのHDRダイナミックレンジパフォーマンスも向上します。 OLEDの自発光特性は、高輝度で有機発光体の減衰を必然的に引き起こし、不可逆的な物理的損傷を引き起こすため、輝度、HDR、色域がわずかに劣ります。
黒レベル、リフレッシュレート、応答時間、および均一性:OLEDはバックライトを完全にオフにし、各ピクセルを制御できるため、OLEDTVのパフォーマンスが向上します。 電気信号を受信した後、OLEDTVはスイッチを閉じるアクションを即座に完了することができます。
視野角と柔軟性:OLEDTVには大きな利点があります。 180°の視野角を実現でき、独自の柔軟な特性を備えています。 凹面、凸面、両面壁掛け、前後の双曲面シーンを実現できます。
グレースケール、コスト、寿命の観点から:OLEDはPWMまたはDC調光方法を使用するため、量子ドットTVの方が有利です。 パネルの色数が1024レベルの10ビットに達すると、液晶分子ほど細かくステアリングを制御することが難しくなります。 同時に、OLEDで使用される青色のサブピクセルは寿命が限られており、パネルプロセスは量子ドットよりも複雑であるため、歩留まりは低くなります。
量子ドットフィルムの追加層がテレビのLEDバックライトに追加されて通過する光を調整する限り、量子ドット技術を既存のLED LCDTVに統合することは難しくありません。 これの最大の利点は、既存の生産ラインの小規模な変換のみが必要であり、コストの増加が大きくないことです。
上記の側面を比較すると、量子ドットテレビと有機ELテレビは実際には同じではなく、それぞれに独自の利点があることがわかります。
業界にもさまざまな見解があり、現在は2つのグループに分けられています。
量子ドットキャンプは、Samsung、TCL、Xiaomi、およびHisenseとSonyによって支配されています。 Samsung ' s QDOLEDは、量子ドットとOLEDを組み合わせたディスプレイ技術を指します。 サムスン電子によると、2025年までにQDOLEDの生産ラインに110億米ドルを投資する予定です。 TCLは、量子ドットエレクトロルミネッセンスに関する1,199件の公開特許を取得しており、世界で2番目にランクされています。
OLEDキャンプは、LG、スカイワース、チャンホン、康佳、パナソニック、フィリップス、ハイセンス、ソニーによって支配されています。 TV OLEDパネルは、LGDisplayによってほぼ独占されています。
したがって、市場の観点からは、量子ドットTVは過渡的な技術であり、未来はないと結論付けることはできません。同じ表示効果の下で、量子ドットTVには価格、寿命、高歩留まりなどの他の利点があるからです。 OLED TVのコストを効果的に管理できない現在、量子ドット技術は低コストで優れたソリューションです。 量子ドットテレビはライフサイクルが長く、長い間OLEDの強力な競争相手になる可能性があります。
上流から下流まで、量子ドットディスプレイ産業チェーンには、上流の量子ドット材料とバリアフィルム、中流の量子ドットフィルム、および下流の量子ドットテレビが含まれます。
量子ドットフィルムのコストは、主にバリアフィルムと量子ドットコンセントレートの2つの側面から発生します。 量子ドット材料とバリアフィルムサプライヤーの代表的な企業には、米国の3M、NanosysとQDVision(2016年にSamsungが買収)、英国のNanoco、NanojingTechnologyが含まれます。
高バリアフィルムは、ガスや有機化合物などの低分子化学物質に対する透過性が非常に低い光学フィルムです。 これは、AMOLEDディスプレイおよび量子ドットディスプレイのコア材料の1つです。 そのバリア特性は、ディスプレイの寿命に直接影響します。 。
海外の高バリアフィルム会社は、主に韓国、米国、日本に集中しており、開発が早く、技術も比較的成熟しており、高バリアフィルム市場で大きな地位を占めています。 国内の高バリアフィルム会社の中には、食品や医薬品の包装フィルムを製造している会社がたくさんありますが、実際に水蒸気バリアフィルムをカプセル化している会社はほとんどありません。 現在、大規模な生産能力を持つ企業は、Wanshun New Materials、量子ドット高バリアフィルムです。これは、下流の量子ドットディスプレイ材料の顧客に供給されており、端末は国内の量子ドットTVブランドで使用されています。 ラッキー、カンデキシンなどもあります。
Nanosysの年間生産能力は約25トンの量子ドット濃縮物です。 長い間、3Mと協力して量子ドット膜を製造してきました。 2017年以来、JizhiTechnologyと協力して量子ドットフィルムを製造しています。 製品は、TCL、Hisense、BOEなどのメーカーによって正常に検証されています。
量子ドットフィルム株式会社は、量子ドット光学フィルムのコーティングおよび配合プロセスを完了する責任があります。 代表企業3M、Jizhi Technology、TD Optics、Nanocrystal Technology、XinheOpticsなど。 現在、量子ドットフィルム会社の世界的な生産は主に本土に集中しています。台湾と比較して、サムスンの量子ドットフィルムは自社製品専用であり、販売されなければ競争にはなりません。 米国の3Mは、この分野からの撤退を発表しました。 しかし、中国台湾が本土の顧客を開拓するには時間がかかります。 現在、本土の企業は、量子ドット膜の浸透率を高める初期段階で非常に良い位置にあり、技術、顧客、市場で明らかな利点があります。
TDOpticsの子会社であるWarwickAdvanced Materialsは、2016年から量子ドットフィルム技術を開発しており、2017年にNanosysと協力しています。量子ドットフィルムの研究開発を行っているのは、中国で最も早い企業の1つです。 現在、同社は当初、量子ドットフィルムを大規模に生産する能力を有しており、量子ドットフィルムの生産能力は年間300万平方メートルに達しています。 川下の顧客は主にTCLで、2019年に1,039万元の売上高を達成した。2020年の初めに、2つの有名メーカーからの少量供給を達成した。
Shinwa Opticsは、SamsungElectronicsのQLEDTVに量子ドットフィルムを提供しています。 サムスン'の量子ドットフィルム供給のほぼ半分は韓国から来ています。
Nanojing Technologyは、2019年に5,467万個の量子ドットディスプレイ製品の売上高を達成し、その顧客にはTCLやHisenseなどのテレビメーカーが含まれています。
Jizhi Technologyは2007年3月に設立されました。光学フィルムと機能性フィルムの配合研究開発、光学設計シミュレーション、精密コーティング処理技術などのサービスを統合したハイテク企業です。 同社の光学フィルム製品には、拡散フィルム、輝度向上フィルム、量子ドットフィルム、複合フィルム(DOP、POPなど)、銀反射フィルム、3Dフィルム、保護フィルム、携帯電話硬化フィルムなどがあり、広く使用されています。テレビ、モニター、ノートブックコンピューター、タブレットコンピューター、スマートフォン、ナビゲーター、カーディスプレイなどのさまざまなディスプレイアプリケーション分野。同社は、光学の開発において、量子ドット生産の世界的リーダーであるNanosysと戦略的協力を結んでいます。量子ドットエンハンスメントフィルム(QDEF)。 現在、高度なQDEFコーティング生産ラインの製造工場が建設されています。 同社の量子ドットフィルム製品は、XiaomiGroupのLCDTV、スマートフォン、その他の端末製品のさまざまなタイプとモデルで広く使用されており、TPV、BOE、TCL、Hisense、Wechat、PPTV、AUO、VIZIO、Sony、レノボやフィリップスなどの企業によって検証されているように、一部の顧客は安定した大量生産と出荷を開始しています。
さらに、Kangdexin、PJF、ChangyangTechnologyなどの企業があります。 KangdexinはDowと協力して、カドミウムフリーの量子ドットの分野に参入し、技術の研究開発、製品の製造、包括的なソリューションに協力しています。同社の水蒸気バリアフィルムは、年の初め。 同社は、中国と欧州連合によって確立されたカドミウムフリー産業の高度な基準を満たすことができ、量子ドットフィルムの安定した供給能力をカバーすることができるカドミウムフリー量子ドットフィルムの最初の国内サプライヤーになりました。 75インチ以下の。 同社'の量子ドットフィルムは、顧客によるサンプルの配送とテストの段階に入っています。
ダブルスターの新素材光学フィルムシリーズには、QD量子ドットフィルムなどがあります。製品は国内外の市場に参入しています。 主な顧客には、Samsung、Xiaomi、Skyworth、TCL、Changhong、Konka、TPV、その他の国内外のブランド、型抜き工場などがあります。
Zhuoyi Technologyの公式ウェブサイトによると、同社は量子ドットディスプレイ技術ソリューションを提供することができます。 同社は、量子ドット材料と半導体プロセスを独自に研究開発しています。 量子ドットディスプレイプロジェクトは順調に進んでいます。 関連製品はすでにテスト段階にあります。 SamsungElectronicsとHuaweiはすべて企業顧客です。
Dongcai Technologyは資本を増やし、量子ドット材料の開発と応用に焦点を当てた蘇州XingshuoNanotechnologyに投資しました。
ターミナルテレビ工場は、量子ドットテレビの設計、製造、販売を担当しています。 代表的な企業はSamsung、TCL、Hisenseです。
量子ドット製品市場の拡大に伴い、量子ドットフィルムの価格も下落しています。 輸入された量子ドットフィルムの価格は、2014年の1平方メートルあたり150米ドルから2017年には1平方メートルあたり80米ドルに下落しました。変換率の上昇と価格のさらなる低下は、量子ドットフィルムの応用。
量子ドットテレビの普及傾向はハイエンドから始まり(ハイエンドテレビは一般的にサイズが大きい)、テレビ業界全体の画面サイズは大画面の傾向を止めていないので、量子ドットの平均サイズはテレビは約55インチです。
2018年の量子ドットテレビの国内出荷台数は約350万台で、2020年には800万台に達すると見込まれています。55インチテレビの表示面積は約0.83平方メートルです。 このことから、2020年の量子ドットフィルム市場を推定します。 需要は664万平方メートルです。 平方メートルあたり20米ドルの現在の国内量子ドットフィルムの価格によると、国内市場規模はほぼ10億元です。







