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【媒體報導】東大成功開發藍光發光二極體 (20150227 更生日報)

由遠東科大材料系負責量子點之合成,黃俊元專攻元件結構及製程的改良 為國內奈米研究首次創舉 
 
台東大學應用科學系副教授黃俊元與遠東科技大學合作,使用膠體量子點硫化鎘、硫化鋅成功製作出「電激發式藍光發光二極體」,此項研究由遠東科技大學材料系負責量子點之合成,黃俊元則專攻元件結構及製程的改良,為國內奈米研究首次創舉,研究成果為台東大學榮耀。 逐漸取代現有LCD。黃俊元指出,發光二極體為現今照明技術主流,其成熟的技術已成功取代傳統白熾燈及省電燈泡,與無機發光二極體同時蓬勃發展,以有機發光材料為主的有機發光二極體顯示器,也正逐漸取代現有的LCD顯示器。 

相關研究方興未艾 
黃俊元表示,無機材料的優點在於其材料可靠度,而有機發光材料則以其主動發光方式、製作成本低廉和高色彩飽和度成為次世代顯示器主流,然而以新穎化學合成方式合成的膠體量子點,其無機材料天性和低成本合成方式,同時具有無機和有機材料之優點,因此目前世界上關於量子點的光激光和電激光相關技術研究正方興未艾。 

大幅降低製作成本 
黃俊元表示,此次與遠東科技大學合作,在元件的製作上,因為製備完成的量子點為溶液狀態,用於電激發光元件製程之方式與熟知的高分子有機材料相同,包含旋轉塗佈、浸潤塗佈、壓印、和噴墨塗佈等,因此可以大幅降低製作成本。 

有助光電產業發展 
而量子點為「人造原子」,其直徑在二至十奈米的範圍內,其量子侷限效應而造成量子點粒徑不同,發光波長就會不同,所以僅僅使用不同粒徑的單一材料即可獲得紅、綠、藍之發光體,而藍光量子點做為電激發光元件的發光主體,操作時電荷注入位能障礙較大,因此製作困難,此次重大的研究突破,對於台灣光電產業的發展將有極大助益。(見圖,記者林睿鵬/攝)

 

 (圖示:電激發式藍光發光二極體)

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