2017-2023年中國量子點發光二極管(QLED)行業市場深度調研及投資前景分析報告
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QLED是"Quantum Dot light Emitting Diode"的簡寫,中文譯名是量子點發光二極管,亦可稱量子屏顯示技術,這是一項介于液晶和OLED之間的新型技術,原理是通過藍色lED光源照射量子點來激發紅光及綠光。QLED量子屏能夠帶來更低的成本、更長的壽命、更高的亮度并實現更低的功耗,生產成本僅為OLED顯示屏的一半,十分利于市場推廣。經過多年苦心研發之后,LG Display和Samsung Display正式宣布QLED量子屏已經具備量產的條件,吹響正式商業化的號角。
目前全球照明系統用電量約占總用電量的19%。如果能將耗能的燈具全部改成{gx}率的節能燈具例如白光LED之類的,則全球總用電量將節省10%。可以肯定,量子點將大量注入市場,帶來更低成本、更長壽命和更亮照明。而QLED顯示屏的發光效率比液晶和OLED還高,而且制造成本更低,其成本比液晶和OLED面板的制造成本低一半以上。因此,QLED或將成為屏幕技術的新寵,市場發展空間巨大。
量子點LED是把有機材料或者LED芯片和{gx}發光無機納米晶體結合在一起而產生的具 有新型結構的量子點有機發光器件。相對于傳統的有機熒光粉,量子點具有發光波長可調(可 覆蓋可見和近紅外波段)、熒光量子效率高(可大于90%)、顆粒尺寸小、色彩飽和度高、 可低價溶液加工、穩定性高等優點,尤其值得注意的是高色純度的發光使得其色域已經可以超 過HDTV標準色三角。因此基于量子點的發光二極管,有望應用于下一代平板顯示和照明。
量子點的光學特性
典型量子點發光波長范圍
博研咨詢發布的《2017-2023年中國量子點發光二極管(QLED)行業市場深度調研及投資分析報告》共十章。首先介紹了量子點發光二極管(QLED)相關概念及發展環境,接著分析了中國量子點發光二極管(QLED)規模及消費需求,然后對中國量子點發光二極管(QLED)市場運行態勢進行了分析,{zh1}分析了中國量子點發光二極管(QLED)面臨的機遇及發展前景。您若想對中國量子點發光二極管(QLED)有個系統的了解或者想投資該行業,本報告將是您不可或缺的重要工具。
本報告數據主要采用國家數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
[正文目錄] 網上閱讀:http://www.cninfo360.com/
第1章 量子點發光二極管(QLED)基本介紹
1.1 QLED相關概述
1.1.1 QLED概念界定
1.1.2 QLED的結構及特點
1.1.3 QLED的分類
1.1.4 QLED的工作原理
1.1.5 QLED的產品性能
量子點的發射峰窄、發光波長可調、熒光效率高、色彩飽和度好,非常適合用于顯示器件 的發光材料。量子點LED在照明顯示領域中的應用方案主要包括兩個方面:a、基于量子點光 致發光特性的量子點背光源技術(QD-BLU,即光致量子點白光LED);b、基于量子點電致 發光特性的量子點發光二極管技術(QLED)。
量子點LED 在照明顯示中的應用
1.2 QLED的優勢
1.2.1 成像器件小
1.2.2 制作過程簡單
1.2.3 成像效果好
1.2.4 節能
第2章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)上游材料——量子點分析
2.1 量子點相關介紹
2.1.1 量子點的概念及類型劃分
2.1.2 量子點的基本特性及構成
2.1.3 量子點的能級結構及發光機理
2.1.4 量子點的優點
2.1.5 影響量子點發光效率的因素
2.1.6 國內外制備的量子點材料
2.2 量子點材料的應用分析
量子點LED主要有兩個應用方向:一個是利用量子點背光源技術的量子點LCD,另外一 個是量子點發光二極管QLED。在這兩種應用方向中,量子點LCD 的應用較為簡單成熟,已 經有相當多的產品出現,而相比之下QLED 還在不斷發展改進中。
量子點LED 的應用
由于量子點LED采用了量子點材料,所以其自然而然也就具備了量子點材料相對于有機熒光材料的諸多優勢。
QLED 與OLED 及LCD 的比較
2.2.1 量子點技術在國防、航空航天和能源等方面的應用
2.2.2 量子點在發光二極管中的應用分析
2.2.3 量子點層厚度對QLED發光特性的影響
2.3 量子點材料應用前景及趨勢
2.3.1 量子點材料的應用前景
2.3.2 納米量子點材料在LED中的應用展望
2.3.3 未來量子點技術應用將更廣泛
第3章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)的制備與穩定性研究分析
3.1 膠體量子點的制備與特性
3.1.1 膠體量子點的化學合成
3.1.2 膠體量子點的特性
3.2 膠體量子點在發光上的應用
3.2.1 量子點的色彩可調性和純正性
3.2.2 量子點的發光性能
3.2.3 量子點的溶解性能
3.2.4 量子點的穩定性
3.3 電驅動量子點發光二極管的演變
3.3.1 聚合物作為電荷傳輸層的QLED器件
3.3.2 有機小分子作為電荷傳輸層的QLED器件
3.3.3 全無機的QLED器件
3.3.4 有機空穴傳輸層與無機電子傳輸層混合的QLED
3.4 量子點發光二極管(QLED)性能影響研究分析
3.4.1 電荷傳輸材料對QLED器件性能的影響
3.4.2 量子點的短鏈配體交換對QLED的性能的影響
3.4.3 QLED中PEDOT-PSS膜的硫酸處理對器件空氣發光穩定性的影響
第4章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)發展現狀分析
4.1 全球QLED市場現狀
4.1.1 英國
4.1.2 德國
4.1.3 美國
4.1.4 中國
4.2 QLED發展現狀淺析
4.2.1 QLED即將登陸市場
4.2.2 QLED產業布局
4.2.3 QLED的應用現狀
4.3 QLED研發分析
4.3.1 QLED的研發現狀
4.3.2 OLED特性研究進展
4.3.3 QLED顯示屏研究進展
4.4 QLED對市場的影響
4.4.1 QLED促使顯示市場競爭白熱化
4.4.2 QLED為廣色域帶來機遇
4.4.3 QLED新型器件將顛覆顯示及照明技術
4.5 QLED存在的問題及發展策略
4.5.1 QLED存在的不足
4.5.2 QLED發展需構建全球供應鏈
第5章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)下游應用市場發展現狀
5.1 電視機市場
5.1.1 中國彩色電視機分析
5.1.2 中國電視劇市場銷售現狀
5.1.3 中國液晶電視市場格局分析
5.1.4 中國智能電視市場格局分析
5.1.5 QLED將改變電視市場格局
5.2 平板電腦市場
5.2.1 全球平板電腦市場發展現狀
5.2.2 中國平板電腦市場格局分析
5.2.3 中國平板電腦市場銷售現狀
5.2.4 中國平板電腦消費者行為解析
5.2.5 中國平板電腦市場前景及趨勢分析
5.3 智能手機市場
5.3.1 全球智能手機市場現狀分析
5.3.2 中國智能手機產品產量分析
5.3.3 中國智能手機市場競爭狀況
5.3.4 中國智能手機行業SWOT分析
5.3.5 中國智能手機行業投資潛力分析
5.3.6 中國智能手機發展趨勢分析
第6章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)替代品——LED的發展
6.1 全球LED產業發展狀況分析
6.1.1 市場基本格局
6.1.2 產業發展動態
6.1.3 全球市場規模
6.1.4 區域發展格局
6.1.5 歐盟白熾燈禁令生效
6.1.6 LED戶外照明換裝潮
6.2 中國LED產業發展綜述
6.2.1 LED改變照明產業格局
6.2.2 我國LED產業發展特征
6.2.3 LED政策發布實施狀況
6.2.4 LED產業發展的驅動因素
6.2.5 本土企業發力LED定價權
6.2.6 各地積極發展LED照明
6.3 2014-2016年中國LED產業分析
6.3.1 2015年LED產業規模
6.3.2 2015年LED市場態勢
6.3.3 2016年LED產業規模
6.3.4 2016年LED市場態勢
6.3.5 2016年LED產業規模
6.3.6 2016年LED并購動態
6.4 中國LED行業SWOT分析
6.4.1 優勢(Strengths)
6.4.2 劣勢(Weaknesses)
6.4.3 機會(Opportunities)
6.4.4 威脅(Threats)
6.5 中國LED產業存在的問題
6.5.1 LED產業發展存在的不足
6.5.2 制約LED發展的瓶頸
6.5.3 本土LED照明企業的頑疾
6.5.4 LED產業面臨的突出問題
6.5.5 國內LED市場混亂亟待規范
6.6 中國LED產業發展的對策及建議
6.6.1 LED產業發展對策
6.6.2 推動LED產業發展的措施
6.6.3 LED產業跨越式發展策略
6.6.4 加速LED技術進步的思路
6.6.5 發展家用LED照明市場
6.7 中國LED行業發展前景及趨勢
6.7.1 中國LED產業發展潛力廣闊
6.7.2 中國LED產業發展前景樂觀
6.7.3 未來我國LED產業規模預測
6.7.4 我國LED行業智能化發展趨勢分析
第7章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)替代品——OLED的發展
7.1 全球OLED產業的發展分析
7.1.1 全球OLED產業發展綜述
7.1.2 全球OLED產業技術研發狀況
7.1.3 全球OLED產業鏈企業分析
7.1.4 全球OLED產業競爭格局分析
7.1.5 全球OLED產業面臨的挑戰
7.1.6 全球OLED產業發展預測分析
7.2 中國OLED產業發展分析
7.2.1 中國OLED產業發展綜述
7.2.2 中國OLED產業發展現狀
7.2.3 中國OLED領域專利分析
7.2.4 OLED照明發展策略分析
7.2.5 我國OLED企業發展策略
7.2.6 中國OLED市場發展前景
7.3 中國OLED產業面臨的挑戰與發展
7.3.1 影響OLED產業化進程的主要因素
7.3.2 OLED產業發展的制約瓶頸分析
7.3.3 我國OLED產業存在的問題
7.3.4 我國OLED顯示器市場面臨重重考驗
7.3.5 推動我國OLED產業發展的對策
7.4 中國OLED產業發展前景分析
7.4.1 中國OLED產業的發展機遇
7.4.2 中國OLED產業發展潛力分析
7.4.3 未來OLED技術發展的側重點
章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)相關進出口數據分析
8.1 2014-2016年中國發光二極管進出口數據分析
8.1.1 進出口總量數據分析
8.1.2 主要貿易國進出口情況分析
8.1.3 主要省市進出口情況分析
8.2 2014-2016年中國裝有液晶裝置或發光二極管的顯示板進出口數據分析
8.2.1 進出口總量數據分析
8.2.2 主要貿易國進出口情況分析
8.2.3 主要省市進出口情況分析
第9章 2014-2016年量子點發光二極管(QLED)重點企業分析
9.1 蘋果公司
9.1.1 公司發展概況
9.1.2 2014財年經營狀況
9.1.3 2015財年經營狀況
9.1.4 2016財年經營狀況
9.1.5 公司QLED領域發展現狀
9.1.6 公司發展前景展望
9.2 三星電子
9.2.1 公司發展概況
9.2.2 2015年經營狀況
9.2.3 2016年經營狀況
9.2.4 2016年經營狀況
9.2.5 公司QLED領域發展現狀
9.2.6 公司發展前景展望
9.3 LG集團
9.3.1 公司發展概況
9.3.2 2015年經營狀況
9.3.3 2016年經營狀況
9.3.4 2016年經營狀況
9.3.5 公司QLED領域發展現狀
9.3.6 公司發展前景展望
9.4 TCL集團
9.4.1 公司發展概況
9.4.2 經營效益分析
9.4.3 業務經營分析
9.4.4 財務狀況分析
9.4.5 未來前景展望
9.4.6 公司QLED領域發展
9.4.7 公司發展前景展望
第10章 量子點發光二極管(QLED)發展前景及預測(ZY ZM)
10.1 中國QLED發展前景展望
10.1.1 QLED發展前景分析
10.1.2 未來量子點顯示產品產值預測
10.2 2017-2023年中國QLED市場預測分析
10.2.1 中國QLED市場發展因素分析
10.2.2 2017-2023年中國發光二極管進出口總額預測
10.2.3 2017-2023年中國裝有液晶裝置或發光二極管的顯示板進出口總額預測
圖表目錄(部分) :
圖表1 微接觸印刷技術的流程示意圖
圖表2 Type VI QLED結構示意圖(a)和能帶示意圖(b)
圖表3 QD Vision公司生產的Type VI QLED
圖表4 QLED顯示器顯示和發光的數碼照片
圖表5 量子點的工作原理圖
圖表6 不同尺寸納米晶體的能級結構示意圖
圖表7 不同尺寸CdSe/ZnS量子點的發光光譜
圖表8 量子點結構示意圖
圖表9 量子點能級結構
圖表10 RGB三基色對應的CdSe粒徑尺寸
圖表11 體相半導體(左)與量子點(右)發光原理示意圖
圖表12 Nanoco公司不同型號CdSe量子點材料特性
圖表13 中科物源生物技術有限公司油溶性CdSe量子點材料特性
圖表14 中科物源生物技術有限公司水溶性羧基CdTe量子點材料特性
圖表15 量子點在軍事和情報中的應用
圖表16 量子點發光二極管的結構圖
圖表17 不同層的能級圖
圖表18 TiO2薄膜XRD圖譜
圖表19 量子點層的旋涂轉速與電致發光強度和J-V曲線關系圖
圖表20 不同旋涂轉速對應的量子點層厚度
圖表21 量子點層在不同旋涂轉速下制備的量子點發光二極管的發光照片
圖表22 膠體量子點的結構模擬圖以及核量子點和核殼結構的量子點的形貌圖
圖表23 Lamer"成核擴散控制模型"
圖表24 連續離子層吸附反應法合成核CdSe量子點的殼的過程圖
圖表25 膠體量子點發光的可調性(a)和色純度(b)
圖表26 膠體量子點的在顯示器和SSL應用中的光學優勢圖
圖表27 橙色/紅色量子點發光二極管的峰值EQE和峰值亮度隨時間的發展趨勢
圖表28 類型Ⅰ的QD-LEDs的發光機理
圖表29 類型Ⅱ的QD-LEDs的結構示意圖和與之對應的可見光范圍的發光光譜
圖表30 結構類型Ⅲ的QD-LEDs在高交流電壓驅動下的發光機理
圖表31 {dy}個用ZnO作為電子傳輸層的類型Ⅳ結構的QD-LEDs的能級結構圖
圖表32 二氧化鈦溶膠作為電子傳輸層的QD-LEDs器件的能級結構圖
圖表33 電流密度(J)隨電壓的曲線
圖表34 發光效率、外量子效率以及發光功率效率隨亮度的變化曲線
圖表35 4英寸的像素為320*240的使用交聯QD-LED作為無定形硅薄膜晶體管背板的顯示圖像
圖表36 ZnO納米晶作為電子傳輸層的類型ⅣQD-LEDs器件的能級結構圖
圖表37 基于ZnO納米晶的(橙)紅綠藍三種顏色的類型ⅣQD-LEDs器件的電致發光光譜
圖表38 三個器件的發光亮度隨電壓的變化曲線
圖表39 三個器件的發光效率和發光功率效率隨亮度的變化曲線
圖表40 采用微接觸印刷技術制備的{dy}個由紅綠藍色的類型ⅡQD-LEDs發光點組成的圖案實例
圖表41 使用相同技術制備的類型Ⅳ結構的紅綠藍QD-LEDs的全色有源矩陣顯示器
圖表42 空穴傳輸材料Poly-TPD與TFB在基本器件上的結構對比圖
圖表43 兩個對比器件a和b的EL光譜(黑色和紅色實線)以及器件中的有機聚合物Poly-TPD(品紅色虛線)和TFB(深黃色虛線)及發光量子點(藍色虛線)的PL光譜
圖表44 器件a和b的J-V曲線
圖表45 器件a和b的發光效率(虛線)和亮度(虛線)與電流密度的關系圖
圖表46 器件的能級結構示意圖
圖表47 不同Poly-TPD的QD-LEDs基本器件的發光亮度的穩定性
圖表48 兩個廠家的Poly-TPD的吸收與熒光對比(a)以及紅外對比圖(b)
圖表49 引進ZnO納米晶后的器件結構示意圖
圖表50 不同配比下生成的ZnO溶膠的紫外-可見吸收光譜(a)和熒光光譜(b)
圖表51 不同提純方法下獲得的ZnO納米晶的TEM圖
圖表52 不同反應溫度下獲得的ZnO的紫外-可見吸收光譜(a)和熒光光譜(b)
圖表53 器件的EL光譜(實線)與器件中的有機聚合物Poly-TPD及量子點的PL光譜(虛線)
圖表54 不同反應溫度(20-8℃,20℃和30℃)下制備的ZnO納米晶對應QD-LEDs器件的電流密度和發光亮度(a)以及發光效率和發光功率效率(b)隨電壓的變化曲線
圖表55 放置不同時間的ZnO納米晶對器件的EL性能影響
圖表56 在冰箱中放置小于15天(a)與大于15后(b)的ZnO納米晶的HTEM圖
圖表57 通過熱蒸發制備的Al陰極薄膜的AFM圖
圖表58 紅綠藍三種QD-LEDs的發光亮度和發光效率隨電壓的變化曲線(左)及相應發光照片(右)
圖表59 不同鏈長(十二、八、四烷基)的硫醇對量子點的配體交換后的紅外圖譜
圖表60 不同鏈長配體交換后的量子點的吸收與熒光對比
圖表61 不同鏈長配體交換后的量子點的QD-LEDs的性能對比
圖表62 不同鏈長配體交換后的量子點的QD-LEDs的開啟電壓對比
圖表63 不同反應溶劑下用八烷基硫醇對量子點進行配體修飾后的對應器件的性能對比
圖表64 不同反應時間下的量子點的發光二極管的性能對比
圖表65 不同反應溫度下的量子點的發光二極管的性能對比
圖表66 基本器件的結構示意圖
圖表67 不同硫酸處理次數(1次,2次和3次)的器件性能對比
圖表68 不同硫酸濃度對應的器件的電流密度(a)和亮度(b)對比
圖表69 不同硫酸處理溫度對應的器件的電流密度(a)和亮度(b)對比
圖表70 Poly-TPD(品紅色虛線)和CdSe/ZnS納米晶(藍色虛線)的溶液的PL光譜及兩個對比器件的電致發光光譜(EL)
圖表71 酸處理和無酸處理對應的兩個器件的開啟電壓對比圖
圖表72 硫酸處理和無酸處理的兩個器件的{zd0}電流密度(J)和流明亮度(L)
圖表73 硫酸處理和無酸處理的兩個器件的{zd0}流明亮度值對應電壓(L-V)隨時間的變化
圖表74 PEDOT:PSS膜與構建在空穴傳輸層之上的量子點層的SEM圖。
圖表75 無酸處理與硫酸處理對應器件的各膜層的表面光電壓曲線
圖表76 基本QD-LEDs器件的能級結構圖
圖表77 酸處理過程對器件局部結構的影響
圖表78 QD Vision公司的紅、綠、藍QLED
圖表79 性能參數
圖表80 中科院有機所制備的QLED結構
圖表81 中科院有機所制備的QLED參數特性
圖表82 LG公司的量子點LED背光源液晶顯示屏
圖表83 三星全彩量子點4英寸QVGA級(分辨率320×240)顯示器
圖表84 顯示屏參數特性
圖表85 轉印(transferprinting)工藝流程
圖表86 2004-2016年中國彩色電視機產量統計
圖表87 2016年中國彩色電視機月度產量統計
圖表88 2016年中國彩色電視機產量分省市統計
圖表89 2016年我國彩色電視機產量區域分布格局
圖表90 2016年中國彩色電視機產量統計
圖表91 2016年中國電視機市場品牌占有率
圖表92 2016年中國液晶電視市場不同區域品牌關注比例分布
圖表93 2016年中國液晶電視市場品牌關注比例對比
圖表94 2016年中國液晶電視市場產品關注排名
圖表95 2016年中國液晶電視市場最受關注的十款產品及主要參數
圖表96 2016年中國液晶電視市場智能電視產品關注比例分布
圖表97 2016年中國液晶電視市場4K電視產品關注比例分布
圖表98 2016年中國液晶電視市場3D電視產品關注比例分布
圖表99 2016年中國液晶電視市場不同背光類型產品關注比例分布
圖表100 2016年中國液晶電視市場不同價格段關注比例分布
圖表101 2016年中國智能電視市場品牌關注比例對比
圖表102 2016年中國智能電視市場產品關注排名
圖表103 2016年中國智能電視市場最受關注的十款產品及主要參數
圖表104 2016年中國智能電視市場不同操作系統產品關注比例分布
圖表105 2016年中國智能電視市場不同尺寸產品關注比例分布
圖表106 2016年中國智能電視市場不同分辨率產品關注比例分布
圖表107 2016年中國智能電視市場不同價格段產品關注比例分布
圖表108 2016年中國平板電腦市場品牌關注比例對比
圖表109 2016年中國平板電腦市場產品關注排名
圖表110 2016年中國平板電腦市場最受關注的前10款產品及主要參數
圖表111 2016年中國平板電腦市場產品價格關注比例對比
圖表112 2016年中國平板電腦屏幕尺寸關注比例對比
圖表113 2016年中國平板電腦市場主流品牌關注比例走勢
圖表114 2016年中國平板電腦市場主流品牌價格關注比例對比
圖表115 平板電腦用戶的特征指數
圖表116 平板電腦用戶的品牌偏好
圖表117 消費者在不同場合選擇各尺寸平板電腦的對比
圖表118 2016年我國半導體照明產業各環節規模情況
圖表119 2016年我國半導體照明應用領域分布情況
圖表120 2016年與2016年我國半導體照明產業投資結構比較
圖表121 2016年與2016年我國半導體照明產業集中度對比
圖表122 2002-2016年我國芯片國產化率趨勢變化
圖表123 2016年LED器件進出口比較
圖表124 2016年淘寶LED球泡燈價格走勢
圖表125 2016年LED燈具國內市場滲透率
圖表126 OLED產業鏈
圖表127 量產級和研發/試生產級OLED蒸鍍設備供應商
圖表128 OLED材料供應商
圖表129 全球主要OLED量產線情況
圖表130 全球主要OLED廠商動態
圖表131 OLED顯示市場規模預測
圖表132 2005-2016年中國OLED產業出貨量及增長率
圖表133 中國大陸廠商OLED面板產線情況分析
圖表134 2014-2016年中國發光二極管進口分析
圖表135 2014-2016年中國發光二極管出口分析
圖表136 2014-2016年中國發光二極管貿易現狀分析
圖表137 2014-2016年中國發光二極管貿易順逆差分析
圖表138 2015年主要貿易國發光二極管進口量及進口額情況
圖表139 2016年主要貿易國發光二極管進口量及進口額情況
圖表140 2016年主要貿易國發光二極管進口量及進口額情況
圖表141 2015年主要貿易國發光二極管出口量及出口額情況
圖表142 2016年主要貿易國發光二極管出口量及出口額情況
圖表143 2016年主要貿易國發光二極管出口量及出口額情況
圖表144 2015年主要省市發光二極管進口量及進口額情況
圖表145 2016年主要省市發光二極管進口量及進口額情況
圖表146 2016年主要省市發光二極管進口量及進口額情況
圖表147 2015年主要省市發光二極管出口量及出口額情況
圖表148 2016年主要省市發光二極管出口量及出口額情況
圖表149 2016年主要省市發光二極管出口量及出口額情況
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了解《2017-2023年中國量子點發光二極管(QLED)行業市場深度調研及投資前景分析報告》
報告編號:587784
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