Director de la Divisió de Luminescència de Rare Earth New Materials Co., Ltd.
Materials clau per al Llibre Blanc d'Investigació sobre la Indústria de la Il·luminació Aladdin del 2018
Els materials luminescents de terra rara són un dels materials bàsics per a la il·luminació actual, els detectors de pantalla i informació, i són indispensables per al desenvolupament de tecnologies d'il·luminació i visualització d'última generació. En l'actualitat, la R + D i la producció de materials de llum rara en materials luminescents es concentren principalment a Xina, Japó, Estats Units, Alemanya i Corea del Sud. Xina s'ha convertit en el major productor i consumidor mundial de materials de llum rara en materials luminescents. En el camp de visualització, una àmplia gamma de colors, gran mida i pantalla d'alta definició és una tendència de desenvolupament important en el futur. Actualment, hi ha moltes maneres d'aconseguir una àmplia gamma de colors, com ara pantalla de cristall líquid, tecnologia QLED, OLED i pantalla làser, entre els quals hi ha la tecnologia de visualització de cristall líquid disponible. Forma una tecnologia de visualització de cristall líquid molt complet i una cadena industrial, amb el major avantatge de cost, també és el focus del desenvolupament de l'empresa de visualització interna i estrangera. En el camp de la il·luminació, la il·luminació a tot el espectre com la llum del sol s'ha convertit en el focus de la indústria com un mètode d'il·luminació més saludable. Com a important orientació al desenvolupament de la futura il·luminació, la il·luminació làser ha atret cada vegada més l'atenció en els últims anys, i ha estat la primera en aplicar-se als sistemes d'il·luminació de fars d'automòbils, que poden obtenir una brillantor molt més gran que els fars de xenó o les llums LED. Menor consum energètic. Com a factor de medi físic indispensable per al creixement i el desenvolupament de les plantes, l'ambient lleuger pot millorar el creixement de les plantes, reduir els resultats de la floració vegetal, millorar el rendiment de les plantes i la capacitat de producció a través de la regulació de la qualitat de la llum, controlar la morfologia vegetal i convertir-se en un enfocament global. Un material luminesc d'alt rendiment adequat per a la il·luminació del creixement de les plantes. En el camp de la detecció d'informació, Internet of Things i les tecnologies biomètriques (biomètriques) tenen una perspectiva de mercat de trilions de dòlars, i els components centrals de tots dos requereixen sensors NIR utilitzant materials de llum rara de llum. Amb la substitució de dispositius d'il·luminació i visualització, els materials luminiscents de terres rares, que són materials bàsics, estan experimentant canvis ràpids. L'estat actual i les tendències de desenvolupament de materials luminescents es detallen a continuació.
1 tecnologia d'exhibició d'alta qualitat amb materials luminiscents
1.1 Pantalla de cristall líquid de gran format de color LED font de fons de pantalla
En els últims anys, la pantalla de cristall líquid (LCD) ha estat la més forta en pantalla plana, convertint-se en la tecnologia líder en el camp de la pantalla plana [1]. Les pantalles de cristall líquid basades en retroiluminacions de díode emissor de llum (LED) tenen avantatges excepcionals com la bona reproducció del color, el baix consum i la llarga vida útil. Actualment, la velocitat de penetració en el camp de la pantalla de cristall líquid ha superat el 95%. Per al mètode de generació de LEDs blancs per a la visualització de cristall líquid, el mètode "blue LED chip + phosphor" continua sent la generació de LED blanc actual a causa de l'alta maduresa tècnica i un cost relativament baix a causa de la consideració integral de la seva tecnologia, rendiment i cost. La manera principal [2]. Per a la pantalla de llum de cristall líquid, la llum blanca generada pel "xip LED blau + fòsfor", després del filtratge i la divisió, ha de produir llum vermella, blau i verda pura, de manera que el fòsfor determina el color de la pantalla LED de retroiluminació. El factor clau del domini [3].
En l'actualitat, els fòssils que s'utilitzen habitualment en la pantalla de llum líquida de la llum LED són el sistema de fòsfor Y3Al5O12: CE (YAG: CE) i SIAlON: fòsfor verd de la UE (parcialment utilitzant pols verd silicat) i sistema de combinació de fòsfor vermell nitrur [4, 5]. Com que els pics espectrals dels primers són relativament amplis i la puresa del color no és bona, el rang de visualització de la gamma de color de la pantalla de l'anterior és d'aproximadament el 70% de NTSC, mentre que l'últim esquema tècnic mostra que el rang de gamma de color només pot augmentar a 80 % NTSC, però les coordenades de color de la pols verda. La coordenada del color x el valor del valor y la pols vermella són baixes, i el rang de visualització de la pantalla de color de la pantalla és difícil d'assolir el 85% NTSC o més, i l'efecte de llum és un 40% inferior a la solució tècnica anterior. La tecnologia de pantalla LED de cristall líquid de gamma alta de color fa referència a una gamma de color de pantalla amb un 90% de NTSC o més, que permet visualitzar amb precisió imatges i colors rics i adonar-se de l'efecte visual sorprenent de restablir el món real. En l'actualitat, la implementació clau de la pantalla de fons de pantalla de gran color de la llum LED és el sistema "blue chip + SIAlON: pols verd de la UE + pols vermell fluor" [6]. Tanmateix, el rendiment dels nous fòsfors de fluorur d'alta eficiència per a la llum de cristall líquid de gran color domini de les pantalles LCD desenvolupades per la investigació estatal de les terres rares es troba en un nivell comparable al nivell internacional, especialment el desenvolupament de l'únic lantànid comercialment disponible Fosforats fluorats. SIAlON domèstic: el rendiment de la pols verda de la UE encara està molt lluny dels països estrangers. Encara que les terres rares domèstiques es poden utilitzar per aconseguir SIAlON d'alt volum: la pols verda de la UE en petits lots, els seus principals mercats estan monopolitzats per empreses estrangeres.
En l'actualitat, el nivell de industrialització de la pantalla de color de la pantalla de cristall líquid basada en les noves llums LED ha superat el 90% de NTSC. És urgent desenvolupar nous fòssils i retroiluminacions LED, i augmentar encara més la gamma de colors de la pantalla de cristall líquid a la tecnologia NTSC i OLED / QLED del 110%. Afortunadament, el desenvolupament de pols vermell d'emissió de banda estreta amb una longitud d'ona més llarga que els fòsfors de fluorur existents i pols verd amb una major puresa que SIAlON: la UE verd rosa ja ha començat a sortir, i s'espera que arribi al nivell d'aplicació en els propers 2 -3 anys. Segurament construirà una tecnologia de pantalla de cristall líquid molt completa i una cadena industrial a la Xina, i aprofitarà les altures de comandament de la futura tecnologia de pantalla de cristall líquid de gamma de gran color i realitzi una base material molt bona per a l'avanç i la captura de cristall líquid tecnologia de visualització a la Xina.
1.2 Altres materials emergents de tecnologia lumínrica de visualització
OLED té molts avantatges com la il·luminació activa, la gran eficiència lluminosa, la bona puresa del color luminescente, el color brillant, el baix consum elèctric, el dispositiu ultra prim i flexible, etc. És beneficiosa per a la visualització a tot color i té bones perspectives de desenvolupament a la pantalla. camp. [7]. El potencial d'aplicació de la tecnologia de visualització OLED en dispositius usables, com ara televisors, terminals mòbils, VR, rellotges, etc., així com els panells OLED domèstics són gradualment reconeguts pel mercat i també proporcionaran energia explosiva per a la indústria de visualització OLED [ 9]. Segons la investigació de mercat, els televisors OLED al mercat nord-americà de 3.000 dòlars nord-americans, la quota de mercat del primer trimestre de 2017 va arribar al 65%, 55 polzades poden arribar al 100%, la mateixa situació a Europa [12]. Per tant, la tecnologia de pantalla OLED encara té una bona perspectiva d'aplicació. Els materials luminescents (vermell, blau, verd) són components importants dels dispositius OLED, que determinen directament el rendiment del dispositiu i l'ús [8]. Els materials luminescents que compleixen els requisits d'aplicació han de tenir bones propietats globals, com ara alta luminància i quantum. Rendiment; gran secció transversal d'absorció i ampli rang d'excitació sota excitació de llum gairebé ultraviolada o blau; respectuós amb el medi ambient; bona tolerància a la llum ultraviolada; bon rendiment del transportador; bona estabilitat tèrmica, formació de pel·lícules [10-11], el rendiment general dels materials luminiscents per a la visualització OLED encara ha de millorar encara més.
El material de punt quàntic té unes excel·lents propietats luminescents, una eficiència quàntica elevada, una longitud d'ona lluminosa ajustable contínuament i un ample de mitja amplada estreta. El punt quàntic s'utilitza per reemplaçar el fòsfor tradicional per augmentar la gamma de color de la pantalla al 110% NTSC [13]. Tanmateix, encara hi ha diversos colls d'ampolla en l'aplicació de materials luminescents de punts quàntics que cal superar.
En primer lloc, a causa de la petita grandària i la gran superfície específica de les partícules nanocristal·lines, sota l'acció de la llum, la calor i la química, les partícules nanocristal·lines són propenses a l'oxidació i la descomposició, cosa que provoca una forta disminució del rendiment òptic. El problema de la decadència lleugera a la temperatura de funcionament s'ha convertit en una limitació. Els principals obstacles a l'eficiència lluminosa i la vida útil dels LEDs de punts quàntics blancs.
En segon lloc, encara que els punts quàntics es mesclen amb materials com ara encapsulants que els fòssils convencionals de terres rares, a causa de problemes de compatibilitat interfacial, l'aglomeració i la separació de fases encara existeixen quan els nanocristalls es barregen amb els mitjans envasats, resultant en la llum del producte LED. És difícil millorar encara més l'efectivitat. L'ús de materials lumínics de punts quàntics també és un enfocament tècnic alternatiu per a la preparació de dispositius de visualització de gran format, però a causa de l'elevat cost i la complexitat dels components, i el material quàntic conté Cd, té un impacte negatiu sobre el medi ambient, i pel seu cost, no ha estat en realitat l'aplicació Scale [13].
L'estabilitat dels materials luminiscents de punts quàntics és el principal factor que limita la seva comercialització. Els investigadors pertinents estan realitzant una sèrie d'investigacions relacionades sobre aquest tema. Amb la millora de l'estabilitat del material, es pot preveure la vida mitjana dels LEDs de punts quàntics blancs en un termini de tres anys. Aconseguirà més de 10.000 hores i el mercat s'establirà al mateix temps [14].
El camp de la visualització de punts quàntics ha estat enmig de la Xina, els Estats Units i Corea del Sud, i la competència és ferotge. Afortunadament, la Xina té alguns avantatges de primer moviment en materials bàsics, prototips i processos. S'espera que proporcioni una bona oportunitat a la indústria de la pantalla de Xina per trencar el bloqueig de patents de rutes tecnològiques estrangeres i adonar-se del "canvi d'avançament".
2 tecnologia d'il·luminació d'alta qualitat amb materials luminiscents
2.1 Materials luminescents per a la il·luminació a tot l'espectre
Amb la penetració accelerada de LEDs blancs en el camp de la il·luminació, la demanda de qualitat de fonts de llum blanca LED també augmenta. Especialment en la il·luminació d'interiors, el focus en fonts de llum blanca LED s'ha perseguit des del principi. "Convertit a la" alta qualitat "del rendiment del color, com l'índex de representació del color, la temperatura del color i fins i tot la recerca d'il·luminació a tot l'espectre semblant a la de la llum del sol, empreses d'embalatge nacionals i estrangeres han accelerat el desenvolupament de productes de LED d'espectre complet [ 15-16]. En l'actualitat, les implementacions LED a tot el espectre inclouen principalment tipus tipus multixips i tipus single-chip [17]. Entre ells, el tipus d'un sol xip té els avantatges d'una implementació senzilla, un baix cost i un espectre més continu, que s'ha convertit en la primera opció per a empreses d'embalatge. La implementació d'un xip es divideix en tecnologia blue chip (xip blau + fòsfor d'emissió multicolor) i xip ultraviolats / ultraviolats (xip ultraviolats / ultraviolats + fòsfor d'emissió multicolor ) tecnologia [18-20]. En la tecnologia de xip blau, hi ha una pèrdua espectral greu en la porció verd blau de l'espectre del dispositiu, i és teòricament difícil assolir una il·luminació sana d'alta qualitat a tot l'espectre ation En l'actualitat, les tecnologies de xips ultraviolats i gairebé ultraviolats en els semiconductors de tercera generació que estan en procés de desenvolupament al país s'estan tornant cada vegada més madurs, i la tecnologia de xips ultraviolats UV / UV s'ha convertit en la tecnologia d'elecció per a un espectre complet il·luminació.
La tecnologia de fòsfor amb excitació de color blau s'ha tornat més madur, però la majoria d'aquests fòsfors no poden ser excitats per la llum violeta. Actualment, l'excitació de xips ultraviolats / ultraviolats està més estudiada amb fòsfor verd, groc i vermell [21-23], però és comú. El problema és que l'eficiència lluminosa és baixa i és difícil satisfer aplicacions pràctiques. El desenvolupament de fòssils adequats per a l'excitació d'alta eficiència de la llum violeta, l'emissió de banda ampla i la baixa absorció mútua entre fòssils de diversos colors s'ha convertit en el focus d'investigació de la indústria i també és una força important per a Xina per assolir l'avanç de la propietat intel·lectual en el camp de la il·luminació en el futur. Per tant, en el camp de l'il·luminació a tot el espectre, comprendrem les oportunitats de desenvolupament i les tendències de les tecnologies de semiconductors d'alta energia i d'ones curtes de tercera generació, i desenvoluparem nous materials luminiscents, especialment per als nous xips UV / NUV, que són importants per a la il luminació de la salut verda. Oportunitat.
2.2 Materials luminescents d'excitació d'alta densitat energètica
La il luminació LED s'ha convertit en la tecnologia indiscutible d'il·luminació tradicional, i s'espera que, per al 2020, només el camp d'il·luminació de semiconductors formi un bilió de grandària del mercat [24]. En comparació amb els materials semiconductors de primera i segona generació, el semiconductor de tercera generació té els avantatges d'una tensió de ruptura alta, ample de banda prohibit, alta conductivitat tèrmica, alta velocitat de saturació d'electrons, resistència a la radiació forta i alta eficiència lluminosa i alta freqüència. Pot ser àmpliament utilitzat en moltes indústries emergents estratègiques com la il·luminació de semiconductors per promoure i donar suport a la propera generació de canvis en la indústria. La tercera generació de materials semiconductors utilitzats en el camp de l'enllumenat d'estat sòlid pot millorar considerablement l'eficiència de la llum i la qualitat del color del llum, però la característica important de la font d'il·luminació de semiconductors de tercera generació és l'augment de la densitat de corrent i la longitud d'ona de la llum emesa del xip a la direcció d'ona curta d'alta energia [25]. Tenint en compte que el material luminescente determina directament l'eficiència de la llum i la qualitat de la font de llum, les característiques d'excitació i l'estabilitat de la sèrie de fòsfor existent, com el aluminat clàssic, no poden satisfer els requisits d'excitació energètica d'alta energia de la tercera - semiconductors de generació, per la qual cosa és urgent trencar el semiconductor de tercera generació. Una font d'energia d'alta densitat que excita i forma eficientment la llum blanca d'alta qualitat i un nou tipus de material fluorescents i tecnologia de preparació.
A causa del fenomen de "eficiència decreixent substancial" dels LEDs, és a dir, quan s'utilitza a altes densitats de corrent, l'eficiència quàntica interna disminuirà bruscament. En l'actualitat, els científics de tot el món busquen una nova generació de fonts de llum d'alta qualitat, l'inventor dels díodes emissors de llum blava, Nakamura Shuji, en un futur pròxim, la tecnologia LED serà reemplaçada per díodes làser a causa del límits físics de la seva eficiència lluminosa. En comparació amb la il·luminació LED, la il·luminació làser pot aconseguir una major eficiència. El làser de semiconductors es considera l'enllumenat d'alta gamma més prometedora i la font de llum d'alta qualitat per a LED després del LED. Es convertirà en una tendència de desenvolupament en la futura indústria de la il·luminació i la visualització. La tecnologia de visualització làser convertida en fluorescència s'ha aplicat en camps de visualització a gran escala, com ara TV làser, projecció làser i cinema làser [26-27]. De la mateixa manera que la il·luminació del LED, els materials de conversió fluorescents són també els materials clau per aconseguir la producció de llum blanca en la il·luminació del làser. Els làsers tenen una major densitat d'energia, i per tant tenen requisits més alts per a la capacitat dels materials de conversió fluorescents per resistir el dany lleu [28]. El desenvolupament de nous materials fluorescents de terres rares amb alta estabilitat i alta eficiència de conversió i la seva tecnologia d'aplicació serà un repte important per a la il·luminació del làser en el futur, la qual cosa portarà a la demanda d'industrialització de nous materials fluorescents de terres rares i la seva ceràmica i cristalls.
3 materials de llum luminescents especials
3.1 Materials luminescents per a la il·luminació de les plantes
En els darrers anys, amb el desenvolupament de la tecnologia optoelectrònica, l'eficiència lluminosa LED s'ha millorat considerablement, i l'aplicació de LED en fàbriques de plantes ha estat àmpliament preocupada per països de tot el món. El LED té els avantatges de reduir la mida, la llarga vida, la baixa generació de calor, etc. A més, es considera que la seva avantatge única de longitud d'ona, d'amplitud d'ajustabilitat, etc. és una font de llum alternativa alternativa per a fàbriques de plantes de llum artificial [29]. Les perspectives de mercat per a l'aplicació de LED en la il·luminació de les plantes són bastant optimistes, i s'espera que la mida del mercat creixi ràpidament. El 2017, el mercat de la il·luminació de plantes (sistema) era d'aproximadament 690 milions de dòlars EUA, incloent 193 milions de làmpades LED. S'estima que el mercat de la il·luminació de les plantes (sistema) arribarà a 1.424 milions de dòlars l'any 2020 i els llums LED creixeran fins a 356 milions de dòlars EUA. En l'actualitat, la manera d'il·luminació del LED és principalment un xip LED blau o un xip LED ultraviolada + fòsfor. En el futur, els fòsfors per a la il·luminació de les plantes també seran una de les matèries primeres importants per a la realització d'aparells d'enllumenat vegetal.
La principal font d'energia necessària per al creixement i el desenvolupament de les plantes és lleugera, però l'absorció de la llum per les plantes no és de banda completa sinó selectiva, mentre que l'espectre d'absorció de la llum per diferents plantes verdes és bàsicament el mateix [30], la clorofil·la és la més onada de llum. Hi ha dues zones fortes d'absorció. Una és la peça blava i violeta amb una longitud d'ona de 400-500 nm. L'absorció de la llum de color taronja i groc és menor, i l'absorció de la llum verda és la mínima, de manera que la solució de la clorofil·la és verda i l'altra a la longitud d'ona. Per a la porció vermella de 640-660 nm, la llum vermella és beneficiosa per a la síntesi de carbohidrats vegetals i accelera el creixement i el desenvolupament de les plantes. Per tant, la il·luminació eficient de la llum de farciment de la planta s'aconsegueix generalment mitjançant una combinació de 400-500 nm de llum blava i 640-660 nm de llum ultra vermella i alguns LED de llum blanca.
A més, a més dels dos tipus de llum anteriors que les plantes han d'absorbir, les plantes també tenen sistemes fotoreceptors (fotorreceptors). El fotorreceptor més important a les plantes és el fitocromo que absorbeix la llum vermella o llunyana. És extremadament sensible a la llum vermella i molt vermella i participa en tot el creixement i desenvolupament de plantes des de la germinació fins a la maduresa. El fitocromo a les plantes existeix en dos estats relativament estables: l'absorció de la llum vermella (PR, lmax = 660 nm) i l'absorció de llum vermella (PR, lMAX = 730 nm), que es poden transformar entre si, també hauria de tenir una llum molt lluminosa de 730 nm [31]. La pols blava s'excita per UV / prop de UV xip, principalment a base d'aluminat, silicat, fosfat i nitrur, i EU2 + és un ion luminescente [32-33]. La majoria dels fòsfors vermells intensos s'obtenen per plasma EU, MN o CE o co-dopinados amb MN2 + [34-35]. La investigació de fòsfor en aquestes dues bandes ha estat extensa, i la tecnologia actual és relativament madura i es pot aplicar pràcticament a la il·luminació de les plantes. Tanmateix, hi ha pocs estudis sobre els fòsfors de vermell llis per al fitoctròmic vegetal, i la seva eficiència lluminosa encara es troba en un nivell baix, cosa que és difícil de practicar. Per tant, el desenvolupament de nous materials luminescents amb infraroig llunyà que coincideixin amb el camp de la il·luminació vegetal, la solució de les seves tècniques de preparació clau, així com la recerca sobre la relació de la llum per als fòssils blaus, vermells i vermells usats en la il·luminació és la contribució de la il·luminació de les plantes fins avui. La direcció clau del desenvolupament de la bio-agricultura.
3.2 Materials luminescents per a fonts de llum d'infrarojos propers
La llum propera a l'infraroig es refereix a ones electromagnètiques amb una longitud d'ona en el rang de 780-2526 nm. En els últims anys, l'aplicació de detectors d'infrarojos propers en els camps del reconeixement facial, el reconeixement de l'iris, la vigilància de la seguretat, el radar làser, la detecció de la salut, la detecció 3D, etc., s'ha desenvolupat ràpidament i s'ha convertit en un focus d'investigació internacional [36-38]. S'estima que el detector d'infrarojos proper arribarà a 25 mil milions de dòlars EUA en el mercat mundial d'identificació biomètrica el 2020, dels quals només el valor de sortida total de la tecnologia de reconeixement d'iris arribarà als 3.500 milions de dòlars EUA. Els detectors d'infrarojos són una part important dels sistemes de comunicació i IoT i hi ha una necessitat urgent de dispositius d'infrarojos propers (especialment 780-1600nm) que emeten banda estreta d'alta eficiència o banda ampla especial. En l'actualitat, la patent de xip infraroig està dominada per països estrangers, especialment el xip amb una longitud d'ona superior a 1000 nm és baix en eficiència, d'alt cost i monopolitzat per patents i tecnologies estrangeres. És urgent desenvolupar un xip blau violeta d'alta energia per estimular el dispositiu infraroig d'alta eficiència convertit en fòsfor. A finals de 2016, OSRAM va llançar el primer fogó infraroig gairebé infraroig de prop de xip blau compost de gairebé infrarojos LED per mesurar contingut en greixos, proteïnes, humitats o sucre en els aliments. La implementació del xip blau i el paquet compost de fòsfor pròxim d'infrarojos té els avantatges d'un procés de preparació senzilla, de baix cost, d'alta eficiència lluminosa i similars i ha estat àmpliament involucrat internacionalment. Per tant, és extremadament urgent desenvolupar un nou tipus de fòsfor infraroig proper per a cada banda de LEDs infrarojos propers per a realitzar els seus requisits diversificats d'aplicació.
Segons la classificació de la llum d'infraroig proper, l'ona de prop d'infraroig proper és 1100-2526 nm, i el fòsfor d'ona llarga a prop d'infrarojos utilitza principalment Er3 + i Ni2 + com a centre d'il·luminació. Actualment, en aquest camp s'han realitzat una sèrie de fructíferos avenços d'investigació [39]. S'han estudiat els fòssors de diferents longituds d'ona d'ones llargues d'infraroig proper, i la transferència d'energia s'ha realitzat mitjançant la introducció d'ions sensibilitzats, etc., i l'eficiència lluminosa ha estat molt millorada [40].
L'ona curta d'infraroig proper és de 780 ~ 1100nm, i el fòsfor d'ones curtes proper a l'infraroig està format principalment per Cr3 +, Yb3 + i Nd3 + [41-42]. Actualment, la indústria ha obtingut un sistema material relativament ric en el camp dels materials luminescents infrarojos propers, però el problema habitual és que l'eficiència lluminosa és baixa i alguns sistemes tenen una estabilitat deficient i que encara no poden satisfer la demanda del mercat. Per tant, el desenvolupament d'un nou tipus de materials luminescents infrarojos propers, trencant el pols fluorescent infraroig amb llum de color blau violí i la seva tecnologia de preparació clau, millora constantment la seva eficiència lumínica i reemplaça gradualment el xip infraroig proper.
4 Conclusió
En resum, la tecnologia d'il·luminació i visualització basada en el xip LED blau d'alta eficiència i baix cost s'ha aplicat amb maduresa. Entre elles, també es millora el rendiment dels fòsfors de sistema d'aluminat i nitruro adequats per a l'excitació de llum blava, però amb la il·luminació a tot el espectre i la gran tecnologia d'il·luminació d'energia i els requisits d'aplicació, el desenvolupament de nous fòsfors i materials fluorescents d'alt rendiment de ceramització o cristall individual són urgents. En el camp de visualització, tot i que les tecnologies de visualització QLED, OLED i excitació es desenvolupen ràpidament, s'espera que el desenvolupament de nous fòsfors compensi la manca relativa de pantalla de color de la pantalla de cristall líquid. La tecnologia de retroiluminació de cristall líquid basada en xips de LED blau encara és extremadament gran. vitalitat A més, a través de la innovació de sistemes de materials, basats en LEDs blaus, s'espera obtenir fonts d'il luminació ultraviolada gairebé infrarroja d'alta eficiència i fins i tot ultraviolades. L'ús de materials de fòsfor i innovacions tecnològiques en els àmbits abans esmentats és una forma important de realitzar l'avanç de la patent principal i el desenvolupament industrial dels materials de la Xina i fins i tot els dispositius fotovoltaics.
