发光材料技术应用及发展前景精编版

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发光材料技术应用及发展前景

发光材料技术应用及发展前景

发光材料技术应用及发展前景CRT显像管:我们家庭所用的电视以及绝大多数的电脑终端显示器所用的显像管确实是CRT技术,阴极射线管(CRT)的特点是色彩鲜艳丰富,制备工艺成熟,成本低廉,然而由于CRT技术设备的电视机及其他显示器的体积庞大,而且也专门繁重,专门是大尺寸的显示器,如29in电视机的厚度超过70cm,质量超过50kg。

差不多不能满足人们的要求,基于CRT 的缺点,人们又采纳了一些新技术来使CRT平板化,其中比较成熟的技术是低压荧光管(VFD)技术,以VFD技术为基础的显示器的体积明显降低,厚为1cm,质量也大为减轻,另一种相对成熟的技术而且具有庞大进展潜力的的技术是场发射(FED)技术。

以场发射技术为基础制备的显示器厚度只有几毫米。

VFD低压荧光管:在29世纪60年代,电子运算机市场获得急速的扩大,为习惯运算器的数码显示需求,产生了真空荧光平板显示器VFD,随着各种技术的进展,是VFD进入高密度显示领域,目前具有数字显示,图像显示画面显示功能的VFD差不多广泛运用在各种仪器显示包括汽车家电通信设备以及大显示屏幕显示器等领域。

然而由于VFD技术受到彩色化功耗大辨论率低腔体中真空的保持等咨询题的限制,近几年的市场份额有下降得趋势FED场发射显示技术FED技术是继VFD后,针对CRT平板化的又一次新的努力图2各类电视机功耗的比较OLED前景展望:从目前显示技术的进展趋势来看,OLED无疑是会带来显示产品集体换代的一项新技术。

现在要紧的技术突破还在于大尺寸工艺,色彩,以及使用寿命。

只是目前萎靡的液晶市场或许会激发厂商们尽早提速OLE D大面积进入市场的决心,提速OLED的研发及生产工艺的改进或许差不多在厂商们的打算之内。

所以我们不能希望OLED不久会以一种低价格的姿势进入市场,任何一种革命性的新技术均随着市场及技术的成熟才慢慢地平易近人,这段时刻往往需要几年,OLED的前景是十分让人看好的。

CES 2009展索尼首发21英寸OLED电视,辨论率为1366×768OLED超薄柔软可卷曲的特性使其的应用方向更广,超低的功耗更符合目前时代进展的需求,在今后我们将会看到更多的地点显现OLED 的身影。

新型发光材料的研制及其应用

新型发光材料的研制及其应用

新型发光材料的研制及其应用在当今科学技术发展日新月异的时代,新型发光材料成为了一种备受关注的领域。

新型发光材料的研制不仅广泛应用于LED电子显示、照明、生物医学等领域,同时也是现代科学技术革命的重要组成部分,对推动社会发展具有重要意义。

本文将讨论新型发光材料的研制及其应用。

一、新型发光材料的研制1.无机发光材料无机发光材料主要包括荧光粉、磷光粉等。

荧光粉是通过外界激发,通过光学转换发出发光的物质,荧光材料通常是基于稀土离子、能带材料、光硫氢等材料设计的。

荧光粉的研发需要考虑材料的光化学安全性、性质、长寿命和色度性等,该材料被广泛应用于LED显示屏、照明系统、健康检测和化学传感器等领域。

2.有机发光材料有机发光材料由有机分子组成,可以通过电化学的方式,实现半导体材料的发光效应,具有较高的发光效率和稳定性,具有广泛的应用前景。

然而,有机发光材料的研发常常受到合成、稳定性和使用寿命等问题的限制。

3.钙钛矿发光材料近年来,钙钛矿发光材料的研究成为了新型能源材料领域的热点之一。

由于钙钛矿发光材料具有良好的光催化效果和较高的发光效率,因此它们被广泛应用于照明、太阳能电池和绿色催化等领域。

二、新型发光材料的应用1.LED电子显示LED电子显示是新型发光材料应用最为广泛、影响最为深远的领域之一。

LED电子显示具有高效节能、长寿命、高色彩还原度等优点,得到了广泛的应用。

新型发光材料的应用使得LED电子显示的效率和稳定性得到了极大提高,使得LED电子显示技术得到了快速的发展。

2.节能照明照明领域是新型发光材料的又一个重要应用领域。

传统的白炽灯具有低效、短寿命的缺点,新型LED照明极大地提高了照明质量,同时使能源得到了节约。

例如,掺杂着荧光粉的蓝色LED能够发出具有橙色光谱的长波长红光,由此实现了暖白色光的发光效果,提高了照明效果与节能效果的综合性能。

3.生物医学领域新型发光材料的应用领域也包括生物医学领域,其应用主要是基于生物成像、生物探针等领域。

发光材料技术应文档新用与发展前景

发光材料技术应文档新用与发展前景

发光材料技术应文档新用与发展前景发光材料技术是一种能够将电能或光能转化为可见光的材料技术。

发光材料技术在照明、显示、能源、生物医药等众多领域都有着广泛的应用与发展前景。

本文将以照明、显示、能源和生物医药四个角度,探讨发光材料技术的新用途与发展前景。

首先,在照明领域,发光材料技术有着巨大的潜力。

传统的白炽灯使用钨丝发光,效率低下,对环境友好性不高;而LED照明则是一种利用固态发光材料制造的新型照明技术,具有高效节能、长寿命、可调光等优点。

未来,发光材料技术有望实现更高的光电转化效率和色彩显示效果,进一步提升LED照明的质量和效果。

其次,在显示领域,发光材料技术的应用也是不可忽视的。

液晶显示器是现代电子产品中最重要的显示技术之一,而液晶背光源作为其关键部件,需要通过发光材料来实现。

目前,有机发光二极管(OLED)作为一种新型的显示技术在市场上得到了广泛应用,其采用的有机发光材料可以实现高色彩还原度和自发光等特点,所以在未来发展中具有很大的潜力。

最后,在生物医药领域,发光材料技术也有着广泛的应用前景。

利用发光材料技术可以制备出能够实时跟踪生物分子或细胞的荧光探针,从而实现对生物体内分子活动和病变的观察和监测。

此外,发光材料技术还可以应用于光动力疗法、荧光显微镜等生物医学设备的研发,为疾病的治疗和检测提供更加精准和高效的手段。

综上所述,发光材料技术在照明、显示、能源和生物医药等领域都有着广泛的应用与发展前景。

随着科技的不断进步和创新,我们对发光材料技术的研发和应用有着更高的期望。

我们相信,在不久的将来,发光材料技术将会带来更加高效、环保和先进的解决方案,推动各个领域的发展和进步。

发光材料就业前景

发光材料就业前景

发光材料就业前景
发光材料是一种能够发出光的材料,广泛应用于显示、照明、生物医学、安全等领域。

据市场研究机构预测,全球发光材料市场规模将在未来几年内持续增长。

因此,发光材料行业的就业前景看好。

首先,发光材料在显示行业中的应用广泛,包括LED、OLED、LCD等。

随着智能手机、平板电脑等消费电子产品的普及,对发光材料的需求也越来越大。

因此,发光材料行业在智能电子产品领域的就业机会较多。

其次,发光材料在照明领域也有着广泛的应用。

LED照明已成为未来照明产业的主流,而发光材料则是LED照明的重要组成部分。

随着全球对节能环保的要求越来越高,LED照明的市场需求也将不断增长,从而促进了发光材料行业的发展。

此外,发光材料在生物医学和安全领域也有着广泛的应用。

在生物医学领域,发光材料可用于生物成像和诊断。

在安全领域,发光材料可用于防伪、标识和安全检测等方面。

这些领域的发展也为发光材料行业提供了更多的就业机会。

综上所述,发光材料行业的就业前景较好。

对于从事相关专业的毕业生来说,可以选择从事发光材料的研发、生产、销售等方面的工作。

对于其他专业的人士来说,也可以通过相关的培训和转岗,进入发光材料行业。

发光材料前景

发光材料前景

发光材料前景发光材料是指能够辐射出可见光的材料,这种材料在现代科技发展中应用广泛,具有极高的前景。

随着人们对照明、显示和能源等方面需求的不断增加,发光材料的前景愈发广阔。

首先,发光材料在照明领域有着巨大的潜力。

传统的照明设备主要采用白炽灯和荧光灯,这些灯光存在能量浪费和环境污染的问题。

而发光材料作为一种高效的照明材料,能够发出高亮度、均匀光照,节能环保。

例如,LED就是一种应用广泛的发光材料,其寿命长,耗能低,适用于各种照明环境,并且能够根据需要进行颜色和亮度的调节。

未来发光材料的改进和创新,将使得照明设备更加高效和智能化。

其次,发光材料在显示技术中具有重要地位。

目前,大多数电子产品都采用了液晶或有机电发光(OLED)显示技术。

但是,液晶显示屏需要背光源,耗能较大,并且视角限制较大。

而OLED显示屏具有自发光、超薄和柔性等优势,能够产生更高的对比度和更真实的色彩,使得显示效果更加出色。

因此,发光材料在未来的显示技术中将发挥更大的作用,不仅可以用于手机、电视等消费电子产品,还可以用于可穿戴设备、汽车显示屏等领域。

此外,发光材料在能源领域也具备广阔的应用前景。

目前,太阳能电池是最常用的太阳能转化设备,但是其转化效率相对较低。

而发光材料可以用于制造高效的太阳能电池,通过荧光转变将太阳光转化成可见光,然后被电池吸收产生能量。

利用发光材料提高太阳能电池的效率,有望解决太阳能转化方面的难题。

综上所述,发光材料的前景十分广阔。

它在照明、显示和能源等领域都有巨大的潜力。

未来,随着科技的不断发展和创新,发光材料将进一步提升其性能,应用范围也将更加广泛。

我们有理由相信,发光材料将会为人们的生活带来更加便利和舒适。

新型发光材料的未来趋势

新型发光材料的未来趋势

新型发光材料的未来趋势随着科技和材料科学的进步,新型发光材料在各个领域的应用趋势也在不断发展。

未来,新型发光材料将会在以下几个方面有所突破和发展。

首先,新型发光材料的发光效率将会进一步提高。

目前,各种发光材料在发光效率方面仍然存在一定的局限性。

未来的研究和发展将致力于提高发光材料的内量子效率和外量子效率,以提高发光材料的亮度和稳定性。

例如,通过优化材料的能带结构和改善载流子的传输性能,可以提高材料的内量子效率。

同时,研究人员也可以尝试将新型材料与纳米技术相结合,制备出更加高效的发光材料。

其次,新型发光材料将展现更广泛的颜色范围。

传统的发光材料的颜色范围相对较窄,只能发射一种或几种特定的颜色。

未来,研究人员将会努力开发可以发射更广泛颜色范围的发光材料,甚至是可以实现全彩色发射的材料。

这将有助于满足人们对于显示技术和照明技术的不断增长的需求。

第三,新型发光材料将更加环保和可持续。

目前,一些传统的发光材料,如荧光粉等,存在着对环境的潜在危害。

未来的研究和发展将致力于研发更加环保和可持续的发光材料,以满足人们对环境友好产品的需求。

例如,一些研究人员正在开发利用有机物质制备发光材料的方法,这些有机物质具有较低的毒性和可降解性,对环境造成的影响更小。

此外,新型发光材料将会在生物医学领域得到更广泛的应用。

目前,一些新型的发光材料已经被应用于生物成像、药物传递和细胞分析等领域。

未来,我们可以预见到,这些发光材料将进一步发展,并在生物医学领域发挥更重要的作用。

例如,研究人员可以将发光材料与生物标记物有机地结合在一起,用于实时监测细胞的活动和位置,以实现更精准的诊断和治疗。

最后,新型发光材料的研究将更加多样化和跨学科。

未来,新型发光材料的研究将涉及到材料科学、光学、电子学、化学等多个学科领域的交叉与融合。

研究人员将通过各种手段和方法开展研究,探索发光材料的新特性和应用。

同时,由于新型发光材料的发展往往是一个复杂而多变的过程,人们还需要进一步开展模拟和计算研究,以提前预测和优化材料的性能。

有机发光材料的研究及应用前景

有机发光材料的研究及应用前景

有机发光材料的研究及应用前景有机发光材料是指能够在电场或光场的作用下发出可见光的一类材料,其研究与应用已经成为当今科技研究的热点之一。

有机发光材料具有许多优点,例如可以灵活设计分子结构、发射波长可调、高效率、低能耗等特点,使其在光电子学、生物医学、信息技术等领域有着广泛的应用前景。

有机发光材料的研究起源于20世纪60年代,当时人们发现发光的光剂分子(荧光物质)在光激发下会发出可见光。

这一发现引发了对发光材料的研究和探索,也奠定了有机发光材料的研究基础。

20世纪90年代,随着聚合物LED(有机发光二极管)技术的进步,有机发光材料的研究得到了更广泛的应用。

有机发光材料的种类逐渐丰富,性能也越来越优化,如今已经成为了一类重要的新材料。

有机发光材料与传统的发光材料相比,具有许多优秀的性质。

首先,有机发光材料具有高效率的特点,其内部的发光机理非常特殊,与普通荧光材料相比,有机发光材料的发光效率更高,可以达到90%以上。

其次,有机发光材料在电子学中应用非常广泛,因为该材料可以产生多种颜色的发光,可以制备不同波长的光源,特别是制备白光非常简便。

此外,有机发光材料还可以作为光纤的发光材料,因为它的发光强度很高,可以减少光纤传输的能量损失。

在生物医学领域,有机发光材料的应用也非常广泛,例如用于药物标记、活体成像、生物传感等。

在信息技术领域,有机发光材料的应用也非常广泛。

例如,在OLED显示屏的设计中,需要用到有机发光材料,其光电性能更好,并且可以实现更高分辨率的显示。

此外,随着人工智能研究的逐渐深入,有机发光材料也被用于光电子学中,作为人工智能的一个重要组成部分,其在图像识别、语音识别等方面都有着广泛的应用前景。

总的来说,有机发光材料具有许多优秀的性质,是一种非常重要的新材料。

经过不断的研究和探索,有机发光材料的种类也越来越丰富,性能也越来越完善,可以应用于光电子学、生物医学和信息技术等领域。

随着科技的不断发展和技术的日益成熟,有机发光材料的应用前景也更加广阔,相信未来有机发光材料会给我们的生活带来更多的便利和创新。

2024年荧光材料市场发展现状

2024年荧光材料市场发展现状

荧光材料市场发展现状引言荧光材料是一种能够吸收外部能量并在短时间内发出较长波长的光的材料。

由于其独特的发光性质在各个领域中有广泛的应用,如显示器、照明、生物医学等。

本文旨在分析当前荧光材料市场的发展现状,并展望未来的趋势。

主要应用领域1. LED照明产业荧光材料在LED照明产业中有着广泛的应用。

LED的发光原理是通过荧光材料的激发和发射来达到产生可见光的效果。

随着LED照明技术的不断发展,对荧光材料的需求也在增加。

目前,绿色和红色荧光材料在LED照明领域中占据主导地位。

2. 平板显示器行业荧光材料在平板显示器行业中起着至关重要的作用。

平板显示器是通过荧光材料的发光来实现图像的显示。

目前,液晶显示屏仍然是主流技术,而荧光材料是液晶显示屏所必需的关键组件。

3. 生物医学领域荧光材料在生物医学领域中有着广泛的应用。

例如,荧光标记技术可以用于细胞和组织的成像,从而帮助医生进行诊断和治疗。

另外,荧光免疫分析技术也是生物医学领域中常用的检测方法之一。

市场发展趋势1. 新型材料的研发随着荧光材料市场的竞争日益激烈,研发新型材料成为了发展的重要方向。

目前,有机荧光材料、量子点荧光材料等新型材料逐渐崭露头角,具有较高的亮度、颜色纯度和使用寿命等优势。

2. 环保节能要求的提高随着环保意识的逐渐增强,对荧光材料的环保性能要求也越来越高。

传统的荧光材料中常含有重金属等有害物质,对环境和人体健康造成潜在的风险。

因此,研发出无毒、环保的荧光材料成为了市场的发展方向。

3. 远红外荧光材料的应用近年来,远红外荧光材料的研究受到广泛关注。

远红外荧光材料能够发射远红外光并有较长的使用寿命,在军事、安防、红外热成像等领域具有巨大的应用潜力。

面临的挑战1. 技术难题尽管荧光材料市场发展迅猛,但仍面临着一些技术难题,如亮度不足、发光效率低下、色彩稳定性差等。

解决这些技术难题是荧光材料领域发展的关键。

2. 市场竞争激烈目前,荧光材料市场竞争激烈,主要有国内外企业竞争,一些知名企业已经拥有了较大的市场份额。

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发光材料技术应用及发展前景公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-发光材料技术应用及发展前景CRT显像管:我们家庭所用的电视以及绝大多数的电脑终端显示器所用的显像管就是CRT技术,阴极射线管(CRT)的特点是色彩鲜艳丰富,制备工艺成熟,成本低廉,但是由于CRT技术设备的电视机及其他显示器的体积庞大,而且也很沉重,尤其是大尺寸的显示器,如29in电视机的厚度超过70cm,质量超过50kg。

已经不能满足人们的要求,基于CRT的缺点,人们又采用了一些新技术来使CRT平板化,其中比较成熟的技术是低压荧光管(VFD)技术,以VFD技术为基础的显示器的体积明显降低,厚为1cm,质量也大为减轻,另一种相对成熟的技术而且具有巨大发展潜力的的技术是场发射(FED)技术。

以场发射技术为基础制备的显示器厚度只有几毫米。

VFD低压荧光管:在29世纪60年代,电子计算机市场获得急速的扩大,为适应计算器的数码显示需求,产生了真空荧光平板显示器VFD,随着各种技术的发展,是VFD进入高密度显示领域,目前具有数字显示,图像显示画面显示功能的VFD已经广泛运用在各种仪器显示包括汽车家电通信设备以及大显示屏幕显示器等领域。

但是由于VFD技术受到彩色化功耗大分辨率低腔体中真空的保持等问题的限制,近几年的市场份额有下降得趋势FED场发射显示技术FED技术是继VFD后,针对CRT平板化的又一次新的努力SID2007概况每年5月,由显示协会(SID)组织的世界规模的讨论会与展览会在美国西海岸的一个城市举行,今年的第45届SID年会在美国加州长滩(Long Beach)会议中心举行。

会议共收到论文摘要702篇,其中有489篇入选本届讨论会。

489篇论文中有279篇在67场专题报告会中口述,其余210篇于5月23号下午集中在一个大厅中,以张贴形式发表,作者与读者进行面对面讨论。

令人鼓舞的是全部论文中有24%的作者是学生。

提交论文的国家和地区数为21,论文数分布如下:韩国23%,美国22%,日本19%,台湾地区16%,德国4%,我国大陆地区在会上发表的论文数为4篇。

这次论文报告会共举行了67场,按专题区分分布如下:LCD 22场;OLED 12场;显示器件制造工艺 5场;PDP 4场;显示电子学 4场;背光源 4场;投影显示 3场; 2场,三维显示 2场;标准与计量 2场,医用显示 2场;电子纸 2场;其它专题各1场(共13场)。

可见,LCD、OLED是这次报告会与展览会的主角,由于LCD、PDP、OLED 已有专文报导,这儿只从这一个侧面进行介绍。

是利用高电场将电子从发射微尖或微间隙中拉出来,电子进入真空后,被加速,轰击荧光粉发光,被认为是下一代的平板显示器。

由于生产成本偏高,目前尚未能如CRT、LCD进入大众娱乐行业,而只局限在军用、医用、车载或特殊工业用,但是从本次SID大会上可以见到一些可喜的动向。

的基础工艺与特点的基础工艺有三大部分,如图1所示。

图1 的三个基本工艺(1)真空工艺:包括真空包装,上、下玻璃板间的支撑、吸气剂、表面处理、真空封接材料。

(2)光电子、半导体工艺:包括荧光粉,荧光粉的涂敷,保护荧光粉不受离子轰击的膜层。

(3)微、纳米制造工艺:包括场发射阵列、电极结构形成,聚焦电极、场发射控制,防止放电的结构。

字符或小点阵显示,可采用低电压荧光粉,这时极间间隙约,已证明在低电压工作下,寿命足够;对于全彩色显示,为了获得足够的亮度与寿命,工作电压约3kV,为了保证色纯,需增加聚焦电极。

与CRT-TV、PDP-TV、LCD-TV相比,-TV的功耗是最小的,如图2所示。

所以具有薄平板(厚度约2~3mm)、自发光、无图像畸变、大视角(约170o)、快响应,低功耗的特点。

图2为各类电视机功耗的比较。

图2 各类电视机功耗的比较Spindt型微发射的生产已初具规模Spindt型厚度为2~3mm,阴极、门电极和聚焦极由铌(Nb)制成,发射微尖材料为钼(Mo),阳极材料为铝(Al)。

如图3所示。

图3 一个阴极单元示意3英寸彩色的屏尺寸为30x70mm、像素数为184x80xRGB,亮度为600cd/m2、功率为4W,用于汽车发动机显示器。

经过23000h使用后,钼微尖完好如初。

进一步减小门极开口直径,可获得更大的电流密度或降低驱动电压;采用新型发蓝光荧光粉AlN:Eu后,与常用发蓝光荧光粉Y2SiO3:Ge 相比较,色域更宽,老化寿命可增加一个数量级。

对于Y2SiO3:Ge荧光粉轰击电荷量累计达到120C/cm2时,亮度已降为初始值的50%,而对于AlN:Eu,这个值为1200C/cm2(C是库仑)。

Spindt型最适合中、小型显示屏,单色已进入市场,全彩色型已开始启动大生产。

26英寸纳米Spindt 型现身展览会在展览会上,Field Emissinon Technologies公司展出了26英寸的彩色的Spindt型的屏,与并列的LCD相比,呈现了优越的动态图像特性。

该公司的资料报导,英寸纳米量级Spindt型彩色原型的指标如下:屏尺寸分辨率1280960(点),节距亮度400cd/m2对比度大于20000:1显示器尺寸500(宽)350(高)55(厚)mm图4 26英寸纳米Spindt型纳米Spindt 型的特点是微尖为纳米量级,可以用类似TFT工艺制造高密度微尖阵列,使得每个像素中包含有上万个纳米微尖。

碳纳米管(CNT)场致发射显示(CNT-)屏的均匀性获重大突破碳纳米管以其优异的场致发射特性和可以用较简单工艺制造大尺寸发射阵列,特别适于用制造大尺寸显示屏,但由于均匀性的限制,一直未能进入高质量图像显示市场。

法国研究人员采用将触媒体层光刻成所需的图案,在其上生长出CNT,如图5所示。

每个沟道宽12mm,间距25mm,每个沟道中有10个OLED前景展望:从目前显示技术的发展趋势来看,OLED无疑是会带来显示产品集体换代的一项新技术。

现在主要的技术突破还在于大尺寸工艺,色彩,以及使用寿命。

不过目前萎靡的液晶市场或许会激发厂商们尽早提速OLED大面积进入市场的决心,提速OLED的研发及生产工艺的改进或许已经在厂商们的计划之内。

当然我们不能指望OLED不久会以一种低价格的姿态进入市场,任何一种革命性的新技术均随着市场及技术的成熟才渐渐地平易近人,这段时间往往需要几年,OLED的前景是十分让人看好的。

CES 2009展索尼首发21英寸OLED电视,分辨率为1366×768OLED超薄柔软可卷曲的特性使其的应用方向更广,超低的功耗更符合目前时代发展的需求,在今后我们将会看到更多的地方出现OLED的身影。

相信5年内,壁画般的显示产品也将会在市场内出现,拭目以待吧。

液晶显示器件(LCD)是个人应用显示器中最有发展潜力的显示器件。

反射型液晶显示器件的功耗每平方厘米在一微瓦以下,是目前世界上最省电的显示器。

由于液晶产业的发展,应用显示器的地方也就越来越多,如个人计时用的各种电子表、电子钟、万年历;个人通信用的"BP"机、"大哥大";个人学习用的计算器、电子字典、电子翻译器、电子课本;个人工作用的电子记事簿、PDA、掌上微机;个人娱乐用的电子游戏机、电子照相机、电子摄像机、液晶小电视等。

液晶显示产业的发展,将给个人大量、广泛地使用显示器带来一次革命。

而个人大量应用显示器,可随时、随处获得信息,这又将大大推动世界信息产业的发展。

我国的液晶产业应着重发展个人应用的液晶显示器,在个人应用显示器上与世界各国展开竞争。

另外,由于液晶显示器的工作电压低、无辐射、无荧光闪烁,显示质量可以与CRT媲美,日本、韩国等LCD企业都大力推广LCD在便携机和台式机上的应用。

在下个世纪,LCD将有可能代替CRT成为新一代微机监示器的主流产品。

目前液晶产业三分之二的销售收入都来源于便携机的显示器上,便携机应用LCD显示屏的主要尺寸为英寸彩色SVGA(800×600线)和英寸彩色XGA(1024×768线)的产品。

未来发展的方向是生产功耗极小、英寸以下反射型彩色TFT-LCD产品,作为更轻便的笔记本或掌上型电脑显示屏。

1998年日本批量生产了15英寸彩色XGA(1024×768线)和18英寸彩色SXGA(1028×1024线)的液晶显示屏,作为台式电脑显示用,并与CRT争夺监示器的市场。

由于制作这类液晶显示屏投资大,生产技术要求高,国内还没有生产线,近期国内即使建立了这种生产线,也很难在产品上与日本竞争。

过去和现在目前全世界的LCD产业主要集中在东亚的日本、韩国和中国。

日本是全世界最大的TFT-LCD和STN-LCD生产国,约占全球份额的85%左右。

中国是世界上最大的TN-LCD生产国,产量约占全世界产量的一半以上。

1968年美国发明了液晶显示器件,70年代初日本开始生产TN-LCD,并推广应用。

80年代初,TN-LCD产品在计算器产品上获得了广泛应用;1984年左右欧美提出TFT-LCD和STN-LCD显示技术;80年代末,日本掌握了STN-LCD的大生产技术,使LCD产业获得飞速发展;1993年左右,日本又掌握了TFT-LCD的大生产技术,促使日本于1997年建成了一大批以550mm×670mm为代表的大基板尺寸的第三代TFT-LCD生产线,并使1998年大尺寸的LCD显示屏的价格比1997年下降了一半。

价格的降低大大地促进了LCD产业的发展。

1997年销售额超过100亿日元的日本LCD公司有夏普、东芝、NEC、日立、精工爱普生、松下、OPTREX、卡西欧、星电、三菱、富士通、西铁城、精工电子、京陶、三洋电机等。

1996年以后,韩国和我国台湾都投巨资建第三代的TFT-LCD生产线,准备在1999年以后,在TFT-LCD上与日本竞争。

韩国主要的LCD企业有三星、LG、现代等。

台湾早期的LCD厂有胜华、碧悠、光联等;1995年以后,在TFT-LCD上投巨资的企业有联友、元太、中华映管等。

我国从80年代初就开始引进TN-LCD生产线,是目前世界上最大的TN-LCD生产国。

目前全国共引进和建立LCD生产线40多条(日本和我国港台部分独资的生产线没有统计在内),共有LCD配套厂30余家,1997年中国ITO的生产量已超过200万平方米,TN 型液晶体生产能力已超过10吨。

这两种材料不仅能满足国内需求,还能出口。

其他材料国内虽然能生产,但是还没有形成不依赖进口的局面。

虽然深圳盛波引进了一条偏光片生产线,但是我国每年还需要引进200万平方以上的偏光片。

根据中国液晶行业协会1998年统计,中国的液晶产业现状如下表所示;表1@@虽然近两年世界LCD产品的价格不断下降,产品市场竞争激烈,但是1997年中国的LCD产业仍是一个丰收年。

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