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		<title>Quantum dot technology &#8211; Samsung Newsroom Argentina</title>
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            <title>Quantum dot technology &#8211; Samsung Newsroom Argentina</title>
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		<description>What's New on Samsung Newsroom</description>
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				<title>QLED con puntos cuánticos: la fórmula de Samsung premiada con un Nobel para colores inigualables</title>
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				<pubDate>Wed, 28 May 2025 10:38:37 +0000</pubDate>
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									<description><![CDATA[En 2023, la tecnología basada en puntos cuánticos (Quantum Dots) fue reconocida con el Premio Nobel de Química, consolidando su importancia en el ámbito]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><span>En 2023, la tecnología basada en puntos cuánticos (Quantum Dots) fue reconocida con el Premio Nobel de Química, consolidando su importancia en el ámbito científico y su creciente aplicación en diversas industrias. En el sector de artículos electrónicos de consumo, esta innovación fue adoptada por empresas como Samsung, que la incorporó en sus televisores QLED para mejorar significativamente la calidad de imagen, ofreciendo colores más puros, precisos y brillantes.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-22712 size-medium" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3-686x563.jpg" alt="" width="686" height="563" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3-686x563.jpg 686w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3-768x631.jpg 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3.jpg 1000w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Los puntos cuánticos son nanopartículas de cristales semiconductores ultrafinos con propiedades eléctricas y ópticas. Son capaces de emitir colores RGB &#8211; rojo, verde y azul (red, green, blue) &#8211; con alta precisión, gracias a una brecha de banda específica, una condición física que permite una conducción eléctrica ordenada cuando las partículas interactúan con calor, luz o electricidad. El motivo por el cual los puntos cuánticos son tan pequeños es porque, una vez reducidos a la escala nanométrica, ocurre el efecto de confinamiento cuántico, donde los electrones que conducen luz y energía quedan restringidos en estructuras tan pequeñas que generan longitudes de onda de luz ajustadas a cada nanopartícula. Dado que cada color tiene una longitud de onda específica, los puntos cuánticos más grandes o más pequeños pueden generar diferentes colores.</span></p>
<p><span> </span></p>
<p><em><span>&#8220;Una de las razones por las que Samsung se ha enfocado en los puntos cuánticos es por los picos extremadamente estrechos de su espectro de emisión&#8221;</span></em><span>, explica<strong> Sanghyun Sohn, líder del Laboratorio de Pantallas Avanzadas del Visual Display Business de Samsung</strong>. <em>&#8220;Su estrecha brecha de banda y fuerte fluorescencia los hacen ideales para reproducir con precisión un amplio espectro de colores, como en las pantallas&#8221;</em>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-22586 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image002.png" alt="" width="1205" height="824" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image002.png 1205w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image002-823x563.png 823w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image002-768x525.png 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image002-1024x700.png 1024w" sizes="(max-width: 1205px) 100vw, 1205px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Durante la producción de los televisores QLED, Samsung incorpora los puntos cuánticos a los dispositivos mediante una película compuesta por una solución de nanopartículas en diferentes tamaños, tan pequeñas como milésimas del grosor de un cabello humano, y una base de polímero calentada a altas temperaturas, que luego se extiende en una capa fina y se cura. Para garantizar su durabilidad a largo plazo, la empresa desarrolló materiales poliméricos exclusivos y optimizados para los puntos cuánticos.</span></p>
<p><em><span> </span></em></p>
<p><em><span>&#8220;Hemos desarrollado una amplia experiencia en tecnología de puntos cuánticos al crear películas de barrera que bloquean la humedad y materiales poliméricos que dispersan los puntos uniformemente&#8221;</span></em><span>, detalla <strong>Sohn</strong>. <em>&#8220;Con esto, no solo hemos logrado producir en masa, sino que también hemos reducido costos&#8221;</em>, añade. Así, cuando el televisor se enciende, la luz de fondo emitida atraviesa los Puntos Cuánticos, generando colores intensos y vívidos para los espectadores.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-22585 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image003.png" alt="" width="1310" height="823" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image003.png 1310w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image003-896x563.png 896w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image003-768x482.png 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image003-1024x643.png 1024w" sizes="(max-width: 1310px) 100vw, 1310px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>A pesar de haber llamado la atención en diversos campos, como células solares, fotocatálisis, medicina y computación cuántica, fue en el sector de pantallas donde los puntos cuánticos se comercializaron con éxito, y Samsung ha sido pionera. La marca comenzó a desarrollar esta tecnología en 2001 y, en 2015, presentó el primer televisor de puntos cuánticos sin cadmio del mundo, la SUHD TV. Luego, en 2017, tras más investigaciones, la empresa presentó su línea premium QLED, consolidando aún más su liderazgo<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> en el sector de pantallas Quantum Dot.</span></p>
<p><span> </span></p>
<p><em><span>“El brillo normalmente se mide en nits, y un nit equivale al brillo de una sola vela. Mientras que los LEDs convencionales ofrecen alrededor de 500 nits, nuestras pantallas de Puntos Cuánticos pueden alcanzar los 2,000 nits o más – el equivalente a 2,000 velas – lo que nos permite alcanzar un nuevo nivel de calidad de imagen”</span></em><span>, concluye el experto de Samsung.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-22587 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image004.png" alt="" width="1197" height="801" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image004.png 1197w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image004-841x563.png 841w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image004-768x514.png 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/image004-1024x685.png 1024w" sizes="(max-width: 1197px) 100vw, 1197px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Con esta apuesta constante por tecnologías de vanguardia, Samsung refuerza su liderazgo global en televisores y su compromiso por ofrecer experiencias visuales superiores sin comprometer la eficiencia ni la sustentabilidad.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup><span>[1]</span></sup></a> Líder en televisores durante 19 años, según un estudio realizado por Omdia, disponible en: <u><a href="https://omdia.tech.informa.com/om128449/tv-sets-emerging-technologies-market-tracker-history%E2%80%934q24-database">https://omdia.tech.informa.com/om128449/tv-sets-emerging-technologies-market-tracker-history–4q24-database</a></u>.</h6>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>[Guía de Quantum Dot] Las innovaciones de Samsung redefinen los parámetros de calidad de imagen</title>
				<link>https://news.samsung.com/ar/guia-de-quantum-dot-las-innovaciones-de-samsung-redefinen-los-parametros-de-calidad-de-imagen?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Thu, 15 May 2025 09:44:08 +0000</pubDate>
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									<description><![CDATA[La tecnología de Quantum Dot ha atraído la atención al ser un material de nueva generación para una amplia gama de aplicaciones, como pantallas,]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><span data-contrast="auto">La tecnología de Quantum Dot ha atraído la atención al ser un material de nueva generación para una amplia gama de aplicaciones, como <a href="https://www.samsung.com/mx/tvs/?cid=mx_ow_affiliate_newsroom_tv_sustain_none_article_none_none" target="_blank" rel="noopener">pantallas</a>, dispositivos médicos y celdas solares. En 2014, Samsung Electronics desarrolló el primer Quantum Dot sin cadmio del mundo y lo comercializó con éxito en sus televisores SUHD. Desde 2017, la empresa ha seguido desarrollando su legado de dominio de Quantum Dot a través de QLED, su serie de televisores con esta tecnología. Samsung Newsroom explora cómo Quantum Dot lleven las pantallas de Samsung al siguiente nivel. </span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<hr />
<h3></h3>
<h3>Quantum Dots: la nueva generación de pantallas innovadoras</h3>
<p><span data-contrast="auto">Los Quantum Dots son partículas semiconductoras ultradelgadas decenas de miles de veces más delgadas que un cabello humano. Desde su creación, sus características físicas, que les permiten ofrecer el mayor nivel de precisión cromática y brillo entre los materiales existentes, los han colocado en una posición inmejorable para revolucionar la tecnología de las pantallas.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">Cuando se utilizan en pantallas, los puntos cuánticos ofrecen una amplia gama cromática que se asemeja mucho a los colores percibidos por el ojo humano y facilitan el ajuste de la luz a nivel de pixel para obtener niveles de negro más precisos. Al emitir luz en todas direcciones, los puntos cuánticos proporcionan una luminancia uniforme y un color homogéneo desde cualquier ángulo de visión, al tiempo que minimizan la exposición a la luz azul para una experiencia visual más cómoda.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22480" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22480" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Quantum-Dot-TVs-Real-Quantum-Dot-Guide_main1-768x479.jpg" alt="" width="768" height="479" /><p class="wp-caption-text">▲ Televisiones SUHD en el CES 2015</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Lo que destaca a los Quantum Dots: contenido, la calidad de la película y la tecnología sin cadmio</h3>
<p><span data-contrast="auto">El sector de las pantallas sigue investigando y desarrollando la comercialización de los Quantum Dots, un material que está cambiando las reglas del juego de la tecnología de visualización. Por eso, recientemente han aparecido en el mercado diversas televisiones con Quantum Dots, que ofrecen una amplia gama de opciones a los clientes. </span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">Sin embargo, las principales diferencias entre las televisiones con Quantum Dots radican en cómo se aplica la tecnología y la calidad general de la pantalla. Para garantizar una experiencia visual de primera, hay que tener en cuenta factores como la cantidad de contenido de Quantum Dots, la calidad de la película estos y el uso de materiales sin cadmio. </span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22481" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22481 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Quantum-Dot-TVs-Real-Quantum-Dot-Guide_main2F-768x515.jpg" alt="" width="768" height="515" /><p class="wp-caption-text">▲ Factores para tener en cuenta al elegir un televisor con Quantum Dots de alta calidad</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Contenido de Quantum Dot</h3>
<p><span data-contrast="auto">La verdadera calidad de una televisión con Quantum Dots se determina por su contenido de puntos cuánticos. La película de puntos cuánticos requiere un mínimo de 3,000 partes por millón (ppm) del material para lograr la calidad de imagen y la expresión de color intensas y ricas que sólo pueden ofrecer los puntos cuánticos.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Película Quantum Dot</h3>
<p><span data-contrast="auto">Las <a href="https://shop.samsung.com/ar/tv-av/tv/qled?order=OrderByBestDiscountDESC" target="_blank" rel="noopener">pantallas QLED</a> de Samsung eliminan la necesidad de una capa de fósforo independiente, lo que mejora la eficiencia lumínica y energética al tiempo que proporciona colores más vivos. Una pantalla OLED de puntos cuánticos (QD-OLED) va un paso más allá en la mejora de la calidad de imagen, al contar con una capa de transistor de película delgada(TFT)[1], una fuente de luz autoemisora y una película de puntos cuánticos que utiliza la luz emitida por la fuente de luz. En ambos casos, una película de puntos cuánticos que contenga suficientes puntos cuánticos es clave para ofrecer una calidad de imagen y una durabilidad de primera clase.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22482" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22482" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Quantum-Dot-TVs-Real-Quantum-Dot-Guide_main3F-768x425.jpg" alt="" width="768" height="425" /><p class="wp-caption-text">▲ Comparación de las pantallas QLED y LCD</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Sin cadmio</h3>
<p><span data-contrast="auto">En las primeras fases de desarrollo de las pantallas con Quantum Dots, el cadmio era esencial para lograr las ventajas clave de los puntos cuánticos, como la reproducción del color y la relación de contraste. En aquella época, el cadmio se consideraba el material más eficaz para producir puntos cuánticos.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">Sin embargo, la toxicidad del cadmio se convirtió en un importante obstáculo para la comercialización de la tecnología de puntos cuánticos. Este elemento suponía una grave amenaza para el medio ambiente, lo que dificultaba su uso generalizado a pesar de ser el material más adecuado para implantar la tecnología de puntos cuánticos. </span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">En respuesta a este desafío, Samsung desarrolló el primer material de puntos cuánticos sin cadmio del mundo en 2014 y comercializó con éxito la tecnología de Quantum Dots con sus televisiones SUHD al año siguiente, para abrir una nueva era de pantallas de puntos cuánticos.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>10 años de innovación y liderazgo en Quantum Dot</h3>
<p><span data-contrast="auto">Samsung ha reconocido rápidamente el potencial de la tecnología de puntos cuánticos y ha liderado la innovación en el mercado mundial de pantallas durante la última década a través de una continua investigación e inversión.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22483" style="width: 694px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22483" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Quantum-Dot-TVs-Real-Quantum-Dot-Guide_main4-684x563.jpg" alt="" width="684" height="563" /><p class="wp-caption-text">▲ Cronología del desarrollo de la tecnología de puntos cuánticos de Samsung de 2001 a 2022</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">Samsung empezó a investigar y desarrollar la tecnología de puntos cuánticos en 2001, cuando la investigación sobre materiales distintos del cadmio era limitada. Para conseguir colores vivos era necesario que las partículas de tamaño nanométrico fueran uniformes, pero la falta de tecnología e investigación dificultaba enormemente la producción en masa.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">A pesar de estos obstáculos, Samsung consiguió crear un material de nanocristales sin cadmio en 2014. Desde entonces, la empresa ha acumulado una amplia experiencia —registrando más de 150 patentes— y ha trabajado continuamente en el avance de esta tecnología. El prolongado compromiso de Samsung culminó en 2015, cuando la empresa presentó las primeras pantallas SUHD del mundo con tecnología de puntos cuánticos sin cadmio.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22484" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22484" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Quantum-Dot-TVs-Real-Quantum-Dot-Guide_main5-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Televisiones QLED (75Q8C y 88Q8F) en el evento First Look 2017 de Samsung durante el CES 2017.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span data-contrast="auto">La línea QLED de Samsung se reveló en 2017, estableciendo un nuevo estándar para pantallas premium que superaron las limitaciones de las televisiones OLED. Mediante la aplicación de la tecnología de puntos cuánticos metálicos, Samsung alcanzó el estándar de color DCI-P3 de la Iniciativa de Cine Digital y logró un volumen de color del 100% por primera vez en el mundo, presentando así una expresión de color sin precedentes. Además, el uso de la tecnología de puntos cuánticos inorgánicos protegió las pantallas del efecto </span><i><span data-contrast="auto">burn-in</span></i><span data-contrast="auto">[2] para garantizar una calidad de imagen constante a lo largo del tiempo.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22485" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22485" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Quantum-Dot-TVs-Real-Quantum-Dot-Guide_main6-768x499.jpg" alt="" width="768" height="499" /><p class="wp-caption-text">▲ (De izquierda a derecha) Kwang-Hee Kim, Dr. Taehyung Kim, Dr, Eunjoo Jang, Sungwoo Kim y Seon-Myeong Choi del Instituto Avanzado de Tecnología de Samsung.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tras su éxito en el desarrollo de un elemento emisor de luz roja para pantallas en 2019, la compañía mejoró la eficiencia luminosa de los QLED autoemisores azules —considerados los más difíciles de implementar entre los tres colores primarios de QLED[3]— a un 20.2%, un número líder en la industria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“<em>Descubrir un material azul para los QLED autoemisores y demostrar un rendimiento líder en la industria a nivel de dispositivo fueron logros significativos de esta investigación</em>”, dijo el <strong>Dr. Eunjoo Chang, miembro del Instituto Avanzado de Tecnología de Samsung</strong>. “<em>La tecnología de Quantum Dots distintiva de Samsung ha superado una vez más las barreras técnicas</em>.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estos avances de vanguardia condujeron al lanzamiento de los televisores QD-OLED, que hicieron historia en CES 2022 al ganar el premio Best of Innovation por integrar la tecnología de puntos cuánticos y las pantallas OLED.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung sigue dedicada al avance de la tecnología de puntos cuánticos a través de la innovación continua. La compañía continúa invirtiendo en tecnología de visualización líder —desde QLED hasta Neo OLED— ofreciendo alto brillo, precisión de color y frecuencia. Impulsado por las inigualables innovaciones de puntos cuánticos de Samsung, el futuro de la tecnología de visualización es más brillante que nunca.</p>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>La tecnología de pantalla de puntos cuánticos de Samsung fue verificada como libre de cadmio y recibió la certificación SGS</title>
				<link>https://news.samsung.com/ar/la-tecnologia-de-pantalla-de-puntos-cuanticos-de-samsung-fue-verificada-como-libre-de-cadmio-y-recibio-la-certificacion-sgs?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:04:02 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Comunicados de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Audio]]></category>
		<category><![CDATA[No-Cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum dot technology]]></category>
		<category><![CDATA[Real QLED]]></category>
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									<description><![CDATA[Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que la lámina de puntos cuánticos (QD) utilizada en sus televisores QLED recibió la certificación de cumplimiento de]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que la lámina de puntos cuánticos (QD) utilizada en sus televisores QLED recibió la certificación de cumplimiento de la directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) y se verificó que no contiene cadmio por parte del instituto de certificación global, </span><i><span style="font-weight: 400;">Société Générale de Surveillance</span></i><span style="font-weight: 400;"> (SGS).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-22398 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K-Quantum-Dot-Technology-Receives-SGS-Certification_main1.jpg" alt="" width="1000" height="715" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K-Quantum-Dot-Technology-Receives-SGS-Certification_main1.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K-Quantum-Dot-Technology-Receives-SGS-Certification_main1-787x563.jpg 787w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/05/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K-Quantum-Dot-Technology-Receives-SGS-Certification_main1-768x549.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">SGS, con sede en Ginebra, Suiza, es un organismo de pruebas y certificación líder a nivel mundial que brinda servicios para garantizar que las organizaciones cumplan con estrictos estándares de calidad y seguridad en diversas industrias, incluidos productos electrónicos, alimentos y medio ambiente.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Además de recibir el reconocimiento de SGS por la tecnología sin cadmio en la película de puntos cuánticos de Samsung, el cumplimiento de la empresa con la directiva RoHS de la UE garantiza a los usuarios la seguridad de la experiencia de ver televisión.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">“</span><i><span style="font-weight: 400;">Los televisores de puntos cuánticos de Samsung están fabricados con tecnología segura que cumple con las restricciones sobre sustancias peligrosas y, al mismo tiempo, ofrece una calidad de imagen inigualable</span></i><span style="font-weight: 400;">”, afirmó <strong>Taeyong Son, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics</strong>. “</span><i><span style="font-weight: 400;">La obtención de la certificación SGS valida plenamente la seguridad de nuestros productos. Con este reconocimiento, nos comprometemos a seguir desarrollando tecnologías de visualización sostenibles</span></i><span style="font-weight: 400;">”.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Samsung comenzó a investigar la tecnología de puntos cuánticos en 2001, y su compromiso continuo con la investigación y la inversión la posicionó a la vanguardia de la innovación en el mercado global de pantallas. Después de desarrollar el primer material de puntos cuánticos sin cadmio del mundo en 2014, al año siguiente Samsung lanzó televisores que implementaban esta tecnología. Desde entonces, la empresa lideró la carrera de la investigación y aplicación de la tecnología de puntos cuánticos a través de avances tecnológicos continuos.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">En particular, Samsung creó con éxito material de nanocristales sin cadmio y obtuvo alrededor de 150 patentes para la tecnología. Con esta amplia experiencia y progreso tecnológico, la empresa ha marcado el comienzo de una era de televisores de puntos cuánticos más seguros fabricados con materiales que no contienen sustancias nocivas. Al no contener sustancias tóxicas como el cadmio, la tecnología de Samsung es más segura y sostenible, garantizando además una larga vida útil del panel.</span></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>Cómo la hazaña de ingeniería de Samsung se convirtió en un catalizador para el avance científico e industrial [Entrevista sobre puntos cuánticos reales &#8211; parte 2]</title>
				<link>https://news.samsung.com/ar/como-la-hazana-de-ingenieria-de-samsung-se-convirtio-en-un-catalizador-para-el-avance-cientifico-e-industrial-entrevista-sobre-puntos-cuanticos-reales-parte-2?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 10:49:32 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[TV & Audio]]></category>
		<category><![CDATA[No-Cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[QLED TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum dot technology]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Quantum Dot Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung TVs]]></category>
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									<description><![CDATA[Los puntos cuánticos han estado a la vanguardia de la innovación en pantallas durante la última década, ofreciendo una de las reproducciones de color más]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Los puntos cuánticos han estado a la vanguardia de la innovación en pantallas durante la última década, ofreciendo una de las reproducciones de color más precisas entre los materiales existentes. En <span><a href="https://news.samsung.com/global/samsung-revolutionizes-the-viewing-experience-with-innovative-new-suhd-tv">2015</a></span>, Samsung Electronics allanó el camino para la comercialización de los puntos cuánticos con el lanzamiento de los televisores SUHD, un avance que superó el uso de cadmio (Cd), un metal pesado tradicionalmente utilizado en la síntesis de puntos cuánticos, al introducir la primera tecnología de puntos cuánticos <span><a href="https://news.samsung.com/global/quantum-dot-artisan-dr-eunjoo-jang-samsung-fellow">sin cadmio</a></span> del mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El mundo académico tomó nota. La exitosa comercialización de televisores con puntos cuánticos libres de cadmio no solo marcó una nueva dirección para la investigación y el desarrollo, sino que también desempeñó un papel clave en la concesión del <span><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/">Premio Nobel de Química 2023</a></span> por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dando continuidad a la <span><a href="https://news.samsung.com/ar/el-material-ganador-del-nobel-en-el-corazon-de-los-qled-de-samsung-entrevista-sobre-puntos-cuanticos-reales-parte-1">Parte 1</a></span>, Samsung Newsroom revela cómo Samsung ha contribuido al ámbito académico a través de avances revolucionarios en innovación de materiales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22265" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22265 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/PORT-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F.jpg" alt="" width="1000" height="792" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/PORT-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/PORT-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F-711x563.jpg 711w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/PORT-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F-768x608.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ (De izquierda a derecha) Taeghwan Hyeon, Doh Chang Lee y Sanghyun Sohn</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Por qué el cadmio fue el punto de partida para la investigación de los puntos cuánticos</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>“Quedé verdaderamente impresionado de que Samsung lograra comercializar un producto con pantalla de puntos cuánticos sin cadmio.”</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— Taeghwan Hyeon, Universidad Nacional de Seúl</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los puntos cuánticos comenzaron a captar el interés científico en la década de 1980, cuando Aleksey Yekimov, exdirector científico de Nanocrystals Technology Inc., y Louis E. Brus, profesor emérito del Departamento de Química de la Universidad de Columbia, publicaron sus investigaciones sobre el efecto de confinamiento cuántico y las propiedades ópticas dependientes del tamaño de los puntos cuánticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El impulso se aceleró en <span><a href="https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja00072a025">1993</a></span> cuando Moungi Bawendi, profesor del Departamento de Química del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), desarrolló un método confiable para sintetizar puntos cuánticos. En <span><a href="https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja016812s">2001</a></span>, Taeghwan Hyeon, profesor distinguido del Departamento de Ingeniería Química y Biológica de la Universidad Nacional de Seúl (SNU), inventó el “proceso de calentamiento” —una técnica para producir nanopartículas uniformes sin necesidad de separación selectiva por tamaño. En <span><a href="https://www.nature.com/articles/nmat1251">2004</a></span>, Hyeon publicó un método de producción escalable en la revista académica Nature Materials —un descubrimiento ampliamente considerado como un posible cambio radical en la industria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22266" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22266 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main2-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Taeghwan Hyeon</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sin embargo, estos esfuerzos no condujeron de inmediato a la comercialización. En ese momento, los puntos cuánticos dependían en gran medida del cadmio (Cd) como material base —una sustancia conocida por ser perjudicial para los seres humanos y designada como material restringido por la Directiva sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) de la Unión Europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Actualmente, los únicos materiales capaces de producir puntos cuánticos de manera confiable son el seleniuro de cadmio (CdSe) y el fosfuro de indio (InP)”, explicó Hyeon. “El seleniuro de cadmio, el material convencional para puntos cuánticos, es un compuesto de elementos del grupo II y grupo VI, mientras que el fosfuro de indio se forma a partir de elementos del grupo III y grupo V. Sintetizar puntos cuánticos a partir de elementos del grupo II y VI es relativamente sencillo, pero combinar elementos del grupo III y V es químicamente mucho más complejo.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22268" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22268 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main3.jpg" alt="" width="1000" height="574" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main3.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main3-981x563.jpg 981w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main3-768x441.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Comparación entre puntos cuánticos basados en cadmio con enlaces iónicos y puntos cuánticos basados en indio con enlaces covalentes</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El cadmio, un elemento con dos electrones de valencia, forma enlaces iónicos fuertes<sup><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a></sup> con elementos como el selenio (Se), el azufre (S) y el telurio (Te), cada uno con seis electrones de valencia. Estas combinaciones dan lugar a semiconductores estables, conocidos como semiconductores II–VI, materiales que han sido ampliamente utilizados en la investigación debido a su capacidad para producir nanocristales de alta calidad incluso a temperaturas relativamente bajas. Como resultado, el uso de cadmio en la síntesis de puntos cuánticos fue considerado durante muchos años un estándar académico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En cambio, el indio (In), una alternativa al cadmio con tres electrones de valencia, forma enlaces covalentes <a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span>[2]</span></a> con elementos como el fósforo (P), que tiene cinco electrones de valencia. Los enlaces covalentes son generalmente menos estables que los iónicos y tienen una naturaleza direccional, lo que incrementa la probabilidad de defectos durante la síntesis de nanocristales. Estas características han hecho del indio un material desafiante tanto en la investigación como en la producción a gran escala.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Es difícil lograr una alta cristalinidad en puntos cuánticos hechos con fosfuro de indio”, señaló Lee. “Se requiere un proceso de síntesis complejo y exigente para alcanzar los estándares de calidad necesarios para su comercialización.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Sin compromisos – Del descubrimiento a la producción a gran escala</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>“No hay espacio para compromisos cuando se trata de la seguridad del consumidor.”</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— Sanghyun Sohn, Samsung Electronics</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung, sin embargo, adoptó un enfoque diferente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Hemos estado investigando y desarrollando la tecnología de puntos cuánticos desde 2001,” dijo Sanghyun Sohn, jefe del Laboratorio de Pantallas Avanzadas de Visual Display Business en Samsung Electronics. “Pero desde el principio, determinamos que el cadmio, nocivo para el cuerpo humano, no era adecuado para su comercialización. Aunque las regulaciones en algunos países permiten técnicamente hasta 100 partes por millón (ppm) de cadmio en productos electrónicos, Samsung adoptó desde el inicio una política de cero cadmio. Sin cadmio, sin concesiones, esa fue nuestra estrategia. No hay espacio para compromisos cuando se trata de la seguridad del consumidor.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22269" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22269 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main4-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Sanghyun Sohn</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El firme compromiso de Samsung con su principio de “La seguridad es nuestra prioridad absoluta” se evidenció en <span><a href="https://news.samsung.com/global/quantum-dot-artisan-dr-eunjoo-jang-samsung-fellow">2014</a></span>, cuando la compañía desarrolló con éxito el primer material de puntos cuánticos sin cadmio del mundo. Para garantizar tanto la durabilidad como la calidad de imagen, Samsung introdujo una tecnología de recubrimiento protector de triple capa que protege las nanopartículas de fosfuro de indio contra factores externos como el oxígeno y la luz. Al año siguiente, Samsung lanzó el primer televisor SUHD comercial del mundo con puntos cuánticos sin cadmio, marcando un cambio de paradigma en la industria de pantallas y el resultado de años de investigación iniciados a principios de los años 2000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Los puntos cuánticos basados en fosfuro de indio son inherentemente inestables y más difíciles de sintetizar en comparación con los de cadmio, alcanzando inicialmente solo alrededor del 80% del rendimiento de los puntos cuánticos basados en cadmio,” explicó Sohn. “Sin embargo, a través de un proceso intensivo de desarrollo en el Instituto de Tecnología Avanzada de Samsung (SAIT), logramos aumentar el rendimiento al 100% y garantizar su confiabilidad por más de 10 años.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22270" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22270 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main5.jpg" alt="" width="1000" height="703" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main5.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main5-801x563.jpg 801w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main5-768x540.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Los tres componentes de los puntos cuánticos</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los puntos cuánticos presentes en los QLED de Samsung están compuestos por tres componentes clave: un núcleo, donde se emite la luz; una carcasa, que protege el núcleo y estabiliza su estructura; y un ligando, un recubrimiento de polímero que mejora la estabilidad frente a la oxidación fuera de la carcasa. La esencia de la tecnología de puntos cuánticos radica en la integración precisa de estos tres elementos, un proceso industrial avanzado que abarca desde la adquisición de materiales y la síntesis, hasta la producción en masa y el registro de numerosas patentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Ninguno de los tres componentes —núcleo, carcasa o ligando— puede pasarse por alto,” añadió Lee. “La tecnología de Samsung para la síntesis de fosfuro de indio es excepcional.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Desarrollar una tecnología en el laboratorio ya es un gran desafío, pero su comercialización exige un esfuerzo completamente diferente para garantizar la estabilidad del producto y una calidad de color constante,” afirmó Hyeon. “Me impresionó realmente que Samsung lograra comercializar un producto con pantalla de puntos cuánticos sin cadmio.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Estableciendo el estándar en puntos cuánticos</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>“Las tendencias de investigación en la comunidad académica cambiaron notablemente antes y después del lanzamiento de los televisores con puntos cuánticos de Samsung.”</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— Doh Chang Lee, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST)</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las propiedades ópticas de los puntos cuánticos se están aplicando en una amplia gama de campos, como las celdas solares, la medicina y la computación cuántica. Sin embargo, la pantalla con puntos cuánticos sigue siendo la aplicación más investigada y comercializada hasta la fecha, con Samsung destacándose como pionero.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Basándose en años de investigación y en la introducción de sus televisores SUHD, Samsung lanzó sus QLED TVs en <span><a href="https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-ushers-in-a-new-era-in-home-entertainment-with-qled-tv-ahead-of-ces-2017">2017</a></span>, estableciendo un nuevo estándar para las pantallas de alta gama. En 2022, la compañía llevó la innovación un paso más allá con el debut de los QD-OLED TVs —la primera pantalla del mundo en combinar puntos cuánticos con una estructura OLED.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22277" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22277 size-large" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main6-1024x440.jpg" alt="" width="1024" height="440" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main6-1024x440.jpg 1024w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main6-1000x430.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main6-768x330.jpg 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main6.jpg 1300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="wp-caption-text">▲ Comparación entre estructuras LCD, QLED y QD-OLED</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>QD-OLED es una tecnología de pantalla de nueva generación que integra puntos cuánticos en la estructura auto emisiva del OLED. Este enfoque permite tiempos de respuesta más rápidos, negros más profundos y mayores relaciones de contraste. El QD-OLED de Samsung fue reconocido como Pantalla del Año en <span><a href="https://www.samsungdisplay.com/eng/media/news/detail/ssdsNews-230517.jsp">2023</a></span> por la <em>Society for Information Display</em> (SID), la organización más grande del mundo dedicada a las tecnologías de pantallas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Samsung no solo ha liderado el mercado con sus televisores de puntos cuánticos basados en fosfuro de indio, sino que además sigue siendo la única empresa que ha logrado integrar y comercializar con éxito puntos cuánticos en pantallas OLED,” dijo Sohn. “Al aprovechar nuestro liderazgo en tecnología de puntos cuánticos, continuaremos liderando el futuro de la innovación en pantallas.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22278" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22278 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main7-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Doh Chang Lee</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Las tendencias de investigación en la comunidad académica cambiaron notablemente antes y después del lanzamiento de los televisores con puntos cuánticos de Samsung,” comentó Doh Chang Lee, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST). “Desde su lanzamiento, las discusiones se han centrado cada vez más en las aplicaciones prácticas en lugar de los materiales en sí, lo que refleja el potencial de implementación en el mundo real a través de las tecnologías de pantalla.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Ha habido muchos intentos de aplicar los puntos cuánticos en diversos campos, incluyendo la fotocatálisis,” añadió. “Pero estos esfuerzos aún se encuentran en etapas tempranas en comparación con su uso en pantallas.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hyeon también destacó que la exitosa comercialización de los televisores con puntos cuánticos de Samsung ayudó a allanar el camino para que Bawendi, Brus y Yekimov recibieran el Premio Nobel de Química en 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Uno de los criterios más importantes para el Premio Nobel es el grado en que una tecnología ha contribuido a la humanidad a través de su comercialización,” señaló. “El QLED de Samsung representa uno de los logros más significativos en nanotecnología. Sin su comercialización, habría sido difícil que los puntos cuánticos recibieran reconocimiento del Nobel.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>La visión de Samsung para las pantallas del mañana</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde el lanzamiento de sus QLED TVs, Samsung ha acelerado el desarrollo de la tecnología de puntos cuánticos tanto en la industria como en la academia. Al ser consultados sobre el futuro de las pantallas con puntos cuánticos, los expertos compartieron sus perspectivas sobre lo que está por venir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Como tecnología de próxima generación, actualmente estamos explorando los puntos cuánticos auto emisivos,” explicó Sohn. “Hasta ahora, los puntos cuánticos han dependido de una fuente de luz externa para expresar los colores rojo y verde. En el futuro, nuestro objetivo es desarrollar puntos cuánticos que emitan luz de manera independiente mediante electroluminiscencia, produciendo los tres colores primarios mediante la inyección de energía eléctrica. También estamos trabajando en el desarrollo de puntos cuánticos azules.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Como los materiales electroluminiscentes permiten reducir el tamaño de los componentes de los dispositivos, podremos alcanzar la alta resolución, eficiencia y brillo necesarios para aplicaciones de realidad virtual y aumentada,” comentó Lee, anticipando una transformación importante en el futuro de las pantallas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Una buena pantalla es aquella que el espectador ni siquiera percibe como una pantalla,” afirmó Sohn. “El objetivo final es ofrecer una experiencia que se sienta indistinguible de la realidad. Como líderes en innovación de pantallas con puntos cuánticos, seguiremos avanzando con orgullo.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con su liderazgo constante y una audaz visión tecnológica, Samsung está dando forma al futuro de las pantallas y reescribiendo lo que es posible con los puntos cuánticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="youtube_wrap"><iframe src="https://www.youtube.com/embed//-x3pnFkfPrA?si=slTONPq6B9enS1dq?rel=0" width="300" height="150" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></span></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<h6><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span>[1]</span></a> Un enlace iónico es un tipo de enlace químico que se forma cuando los electrones se transfieren entre átomos, creando iones que se mantienen unidos por atracción eléctrica.</h6>
<h6><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><span>[2]</span></a> Un enlace covalente es un tipo de enlace químico en el que dos átomos comparten electrones.</h6>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>El material ganador del Nobel en el corazón de los QLED de Samsung [Entrevista sobre puntos cuánticos reales – Parte 1]</title>
				<link>https://news.samsung.com/ar/el-material-ganador-del-nobel-en-el-corazon-de-los-qled-de-samsung-entrevista-sobre-puntos-cuanticos-reales-parte-1?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 10:15:16 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[TV & Audio]]></category>
		<category><![CDATA[No-Cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[QLED TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum dot technology]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Quantum Dot Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung TVs]]></category>
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									<description><![CDATA[En 2023, el Premio Nobel de Química fue otorgado por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos. El Comité Nobel reconoció los logros]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>En 2023, el <span><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/">Premio Nobel de Química</a></span> fue otorgado por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos. El Comité Nobel <span><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/press-release/">reconoció</a></span> los logros innovadores de los científicos en este campo, destacando que los puntos cuánticos ya han hecho contribuciones significativas a las industrias de pantallas y medicina, y que se esperan aplicaciones más amplias en electrónica, comunicaciones cuánticas y celdas solares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los puntos cuánticos, partículas semiconductoras ultrafinas, emiten diferentes colores de luz dependiendo de su tamaño, generando tonos excepcionalmente puros y vívidos. Samsung Electronics, el <span><a href="https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-marks-19-consecutive-years-as-the-global-tv-market-leader">principal</a></span> fabricante de televisores del mundo, ha adoptado este material de vanguardia para mejorar el rendimiento de sus pantallas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung Newsroom conversó con Taeghwan Hyeon, profesor distinguido del Departamento de Ingeniería Química y Biológica en la Universidad Nacional de Seúl (SNU); Doh Chang Lee, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST); y Sanghyun Sohn, Head del Laboratorio de Pantallas Avanzadas, Visual Display Business en Samsung Electronics, para explorar cómo los puntos cuánticos están marcando el comienzo de una nueva era en la tecnología de pantallas.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<h3><span><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_1">Comprendiendo la brecha de energía</a></span></h3>
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<h3><span><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_2">Puntos cuánticos – cuanto más pequeña la partícula, mayor la brecha de banda</a></span></h3>
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<h3><span><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_3">Ingeniería detrás de las láminas de puntos cuánticos</a></span></h3>
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<h3><span><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_4">Los televisores QLED reales usan puntos cuánticos para crear color</a></span></h3>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-22222" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F.jpg" alt="" width="1000" height="792" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F-711x563.jpg 711w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main1F-768x608.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_1" target="_blank" rel="noopener">Comprendiendo la brecha de banda</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>&#8220;Para entender los puntos cuánticos, primero hay que comprender el concepto de brecha de banda.”</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— Taeghwan Hyeon, Universidad Nacional de Seúl </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El movimiento de los electrones genera electricidad. Normalmente, los electrones más externos, conocidos como electrones de valencia, participan en este proceso. La región energética donde estos electrones existen se llama banda de valencia, mientras que una región energética superior y desocupada, capaz de aceptar electrones, se denomina banda de conducción.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un electrón puede absorber energía para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Cuando libera esa energía, regresa a la banda de valencia. La diferencia de energía entre estas dos bandas, la cantidad de energía que un electrón debe ganar o perder para moverse entre ellas, se conoce como brecha de banda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22223" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22223 size-large" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main2-1024x661.jpg" alt="" width="1024" height="661" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main2-1024x661.jpg 1024w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main2-872x563.jpg 872w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main2-768x496.jpg 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main2.jpg 1300w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="wp-caption-text">▲ Comparación de estructuras de bandas de energía en aislantes, semiconductores y conductores</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los aislantes como el caucho y el vidrio tienen brechas de banda grandes, lo que impide que los electrones se desplacen libremente entre las bandas. En contraste, los conductores como el cobre y la plata tienen bandas de valencia y de conducción superpuestas, permitiendo un movimiento libre de electrones y una alta conductividad eléctrica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los semiconductores tienen una brecha de banda intermedia entre los aislantes y los conductores. Bajo condiciones normales, su conductividad es limitada, pero pueden conducir electricidad o emitir luz cuando los electrones son estimulados por calor, luz o electricidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Para entender los puntos cuánticos, primero hay que comprender el concepto de brecha de banda</em>,&#8221; enfatizó Hyeon, señalando que la estructura de bandas de energía de un material es clave para determinar sus propiedades eléctricas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_2">Puntos cuánticos – cuanto más pequeña la partícula, mayor la brecha de banda</a></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>“A medida que las partículas de puntos cuánticos se hacen más pequeñas, la longitud de onda de la luz emitida cambia de rojo a azul.”</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— Doh Chang Lee, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los puntos cuánticos son cristales semiconductores a escala nanométrica con propiedades eléctricas y ópticas únicas. Medidos en nanómetros (nm), una milmillonésima parte de un metro, estas partículas tienen solo unas milésimas del grosor de un cabello humano. Cuando un semiconductor se reduce a la escala nanométrica, sus propiedades cambian drásticamente en comparación con su estado masivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En los estados masivos, las partículas son lo suficientemente grandes como para que los electrones dentro del material semiconductor puedan moverse libremente sin estar restringidos por su propia longitud de onda. Esto permite que los niveles de energía, los estados que ocupan las partículas al absorber o liberar energía, formen un espectro continuo, como un tobogán largo con una pendiente suave. En los puntos cuánticos, el movimiento de los electrones está restringido, ya que el tamaño de la partícula es menor que la longitud de onda del electrón.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22224" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22224 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3.jpg" alt="" width="1000" height="821" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3-686x563.jpg 686w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main3-768x631.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ El tamaño determina el ancho de banda en los puntos cuánticos</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagina sacar agua (energía) de una olla grande (estado en masa) con una cuchara (ancho de banda correspondiente a la longitud de onda de un electrón). Usando la cuchara, se puede ajustar libremente la cantidad de agua en la olla, desde estar llena hasta vacía, esto es equivalente a niveles de energía continuos. Sin embargo, cuando la olla se reduce al tamaño de una taza de té, como un punto cuántico, la cuchara ya no encaja. En ese momento, la taza solo puede estar llena o vacía. Esto ilustra el concepto de niveles de energía cuantizados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Cuando las partículas semiconductoras se reducen a la escala nanométrica, sus niveles de energía se vuelven cuantizados: solo pueden existir en pasos discontinuos</em>&#8220;, dijo Hyeon. &#8220;Este efecto se llama &#8216;confinamiento cuántico&#8217;. Y a esta escala, el ancho de banda puede controlarse ajustando el tamaño de la partícula.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El número de moléculas dentro de la partícula disminuye a medida que el tamaño del punto cuántico disminuye, lo que da lugar a interacciones más débiles de los orbitales moleculares. Esto refuerza el efecto de confinamiento cuántico y aumenta el ancho de banda<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a> . Debido a que el ancho de banda corresponde a la energía liberada por la relajación de un electrón de la banda de conducción a la banda de valencia, el color de la luz emitida cambia en consecuencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>A medida que las partículas se hacen más pequeñas, la longitud de onda de la luz emitida cambia de rojo a azul&#8221;, dijo Lee. &#8220;En otras palabras, el tamaño del nanocristal de punto cuántico determina su color.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_3">Ingeniería detrás de las láminas de puntos cuánticos</a></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>&#8220;La película de puntos cuánticos es el núcleo de los televisores QLED, un testimonio de la profunda experiencia técnica de Samsung.&#8221;</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em> — Doh Chang Lee, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>Los puntos cuánticos han atraído la atención en una variedad de campos, incluidas las celdas solares, la fotocatálisis, la medicina y la computación cuántica. Sin embargo, la industria de pantallas fue la primera en comercializar con éxito la tecnología.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Una de las razones por las que Samsung se centró en los puntos cuánticos es por los picos excepcionalmente estrechos de su espectro de emisión&#8221;, dijo Sohn. &#8220;Su ancho de banda estrecho y su fuerte fluorescencia los hacen ideales para reproducir con precisión un amplio espectro de colores.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22225" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22225 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main4.jpg" alt="" width="1000" height="523" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main4.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main4-768x402.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲Los puntos cuánticos crean colores ultra puros de rojo, verde y azul (RGB) al controlar la luz a escala nanométrica, produciendo un ancho de banda estrecho y una fuerte fluorescencia.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para aprovechar los puntos cuánticos de manera efectiva en la tecnología de pantallas, los materiales y las estructuras deben mantener un alto rendimiento a lo largo del tiempo y bajo condiciones adversas. Samsung QLED logra esto mediante el uso de una película de puntos cuánticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>La reproducción precisa del color en una pantalla depende de qué tan bien la película utilice las propiedades ópticas de los puntos cuánticos</em>&#8220;, dijo Lee. &#8220;<em>Una película de puntos cuánticos debe cumplir con varios requisitos clave para su uso comercial, como una conversión eficiente de luz y translucidez.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22226" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22226" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main5-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Sanghyun Sohn</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La película de puntos cuánticos utilizada en las pantallas Samsung QLED se produce al añadir una solución de puntos cuánticos a una base de polímero calentada a una temperatura muy alta, extendiéndola en una capa delgada y luego curándola. Aunque esto suene sencillo, el proceso de fabricación real es altamente complejo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Es como intentar mezclar de manera uniforme polvo de canela en miel pegajosa sin hacer grumos, no es tarea fácil</em>&#8220;, dijo Sohn. &#8220;<em>Para dispersar uniformemente los puntos cuánticos a lo largo de la película, se deben considerar cuidadosamente varios factores, como los materiales, el diseño y las condiciones de procesamiento</em>.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pesar de estos desafíos, Samsung llevó la tecnología más allá. Para garantizar la durabilidad a largo plazo en sus pantallas, la compañía desarrolló materiales poliméricos patentados específicamente optimizados para los puntos cuánticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;Hemos acumulado una amplia experiencia en tecnología de puntos cuánticos al desarrollar películas barrera que bloquean la humedad y materiales poliméricos capaces de dispersar uniformemente los puntos cuánticos</em>&#8220;, añadió. &#8220;<em>A través de esto, no solo logramos la producción en masa, sino que también redujimos costos.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gracias a este proceso avanzado, la película de puntos cuánticos de Samsung ofrece una expresión precisa del color y una eficiencia luminosa excepcional, todo respaldado por una durabilidad líder en la industria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>La luminosidad se mide típicamente en nits, siendo un nit equivalente al brillo de una vela</em>&#8220;, explicó Sohn. &#8220;<em>Mientras que los LED convencionales ofrecen alrededor de 500 nits, nuestras pantallas de puntos cuánticos pueden alcanzar los 2,000 nits o más, lo equivalente a 2,000 velas, logrando un nuevo nivel de calidad de imagen.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22227" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-22227" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main6.jpg" alt="" width="1000" height="692" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main6.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main6-814x563.jpg 814w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/ESP-Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main6-768x531.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Comparación del gamut RGB entre el espectro de luz visible, sRGB y DCI-P3 en un espacio de color CIE 1931</p></div>
<h6>* CIE 1930: Un sistema de color ampliamente utilizado anunciado en 1931 por la <em>Commission internationale de l’éclairage</em></h6>
<h6>* sRGB (RGB estándar): Un espacio de color creado cooperativamente por Microsoft y HP en 1996 para monitores e impresoras</h6>
<h6>* DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3): Un espacio de color ampliamente utilizado para contenido digital HDR, definido por Digital Cinema Initiatives para proyectores digitales</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aprovechando los puntos cuánticos, Samsung ha mejorado significativamente tanto el brillo como la expresión del color, ofreciendo una experiencia visual como nunca antes se había visto. De hecho, los televisores Samsung QLED logran una <span><a href="https://news.samsung.com/global/color-volume-what-it-is-and-why-it-matters-for-tv">tasa de reproducción</a></span> de color que supera el 90% del espacio de color DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3), el estándar de precisión de color en el cine digital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Incluso si has creado puntos cuánticos, necesitas asegurar la estabilidad a largo plazo para que sean útiles</em>&#8220;, dijo Lee. &#8220;<em>La síntesis de <a href="https://news.samsung.com/global/how-samsungs-engineering-feat-became-a-catalyst-for-scientific-and-industry-advancement-interview-on-real-quantum-dots-part-2">puntos cuánticos basada en fosfuro de indio (InP)</a> y las tecnologías de producción de películas de Samsung son un testimonio de la profunda experiencia técnica de Samsung.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><a href="https://news.samsung.com/global/the-nobel-winning-material-at-the-heart-of-samsung-qleds-interview-on-real-quantum-dots-part-1#move_content_4">Los televisores QLED reales usan puntos cuánticos para crear color</a></strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>“La legitimidad de un televisor de puntos cuánticos radica en si aprovecha o no el efecto de confinamiento cuántico.&#8221;</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— Taeghwan Hyeon, Universidad Nacional de Seúl </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A medida que el interés en los puntos cuánticos crece en la industria, han llegado al mercado una variedad de productos. Sin embargo, no todos los televisores etiquetados como de puntos cuánticos son iguales; los puntos cuánticos deben contribuir suficientemente a la calidad real de la imagen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22228" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22228 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main7-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Taeghwan Hyeon</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>La legitimidad de un televisor de puntos cuánticos radica en si aprovecha o no el efecto de confinamiento cuántico</em>&#8220;, dijo Hyeon. &#8220;<em>El primer requisito fundamental es usar los puntos cuánticos para crear color.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>Para que se considere un televisor verdadero de puntos cuánticos, los puntos cuánticos deben servir como material principal para convertir o emitir luz</em>&#8220;, dijo Lee. &#8220;<em>Para los puntos cuánticos convertidores de luz, la pantalla debe contener una cantidad adecuada de puntos cuánticos para absorber y convertir la luz azul emitida por la unidad de retroiluminación.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_22229" style="width: 778px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-22229 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main8-768x512.jpg" alt="" width="768" height="512" /><p class="wp-caption-text">▲ Doh Chang Lee</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>La película de puntos cuánticos debe contener una cantidad suficiente de puntos cuánticos para funcionar de manera efectiva</em>&#8220;, repitió Sohn, enfatizando la importancia del contenido de puntos cuánticos. &#8220;<em>Samsung QLED utiliza más de 3,000 partes por millón (ppm) de materiales de puntos cuánticos. El 100% de los colores rojo y verde se crean a través de puntos cuánticos.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="youtube_wrap"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/-x3pnFkfPrA?si=FweEGg8ySjFTydDF?rel=0" width="300" height="150" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung comenzó a desarrollar la tecnología de puntos cuánticos en 2001 y, en 2015, introdujo el primer televisor con puntos cuánticos sin cadmio del mundo: el televisor SUHD. En 2017, la compañía lanzó su línea premium QLED, consolidando aún más su liderazgo en la industria de pantallas de puntos cuánticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En la segunda parte de esta serie de entrevistas, Samsung Newsroom examina más de cerca cómo Samsung no solo comercializó la tecnología de pantallas de puntos cuánticos, sino que también desarrolló un material de puntos cuánticos sin cadmio, una innovación reconocida por los investigadores ganadores del Premio Nobel de Química.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span>[1]</span></a> Cuando un material semiconductor está en su estado en masa, el ancho de banda permanece fijo en un valor característico del material y no depende del tamaño de la partícula.</h6>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>Samsung Electronics lanza el primer monitor curvo QLED Thunderbolt™ 3 del mundo en IFA 2018</title>
				<link>https://news.samsung.com/ar/samsung-electronics-lanza-el-primer-monitor-curvo-qled-thunderbolt-3-del-mundo-en-ifa-2018?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 13:31:33 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Comunicados de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[CJ79]]></category>
		<category><![CDATA[CJ79 QLED Monitor]]></category>
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		<category><![CDATA[IFA 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum dot technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 3]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 3 QLED Curved Monitor]]></category>
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									<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Samsung Electronics amplía su línea revolucionaria de pantallas curvas con el lanzamiento mundial del nuevo monitor CJ79 (nombre del]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2697" src="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2018/08/Samsung-Thunderbolt%E2%84%A2-3-QLED-Curved-Monitor-3.jpg" alt="" width="2232" height="1161" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2018/08/Samsung-Thunderbolt%E2%84%A2-3-QLED-Curved-Monitor-3.jpg 2232w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2018/08/Samsung-Thunderbolt%E2%84%A2-3-QLED-Curved-Monitor-3-784x408.jpg 784w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2018/08/Samsung-Thunderbolt%E2%84%A2-3-QLED-Curved-Monitor-3-768x399.jpg 768w, https://img.global.news.samsung.com/ar/wp-content/uploads/2018/08/Samsung-Thunderbolt%E2%84%A2-3-QLED-Curved-Monitor-3-1024x533.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2232px) 100vw, 2232px" /></p>
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<p>Samsung Electronics amplía su línea revolucionaria de pantallas curvas con el lanzamiento mundial del nuevo monitor CJ79 (nombre del modelo: C34J791) en IFA 2018. El monitor curvo CJ79 de 34 pulgadas es el primero en incluir la conectividad Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3 de Intel. Está diseñado para los consumidores creativos y de negocios que buscan una experiencia de trabajo cómoda y eficiente mediante una poderosa conectividad.</p>
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<p>Compatible con Macs y PC, el CJ79 cuenta con dos puertos Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3 que transmiten imágenes, datos y alimentación con una velocidad de procesamiento impresionante de hasta 40 Gigabits por segundo (Gpbs): ¡ocho veces más rápida que USB 3.0! Además, carga simultáneamente dispositivos hasta 85 vatios (W) y todo mediante un único cable.</p>
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<p><em>“A lo largo de los años, Samsung ha revolucionado la experiencia de visualización para los profesionales del área”</em>, afirmó Seog-gi Kim, Vicepresidente ejecutivo de la unidad Visual Display Business de Samsung Electronics. <em>“El CJ79 es nuestra iniciativa más reciente para llevar los monitores curvos al siguiente nivel y constituye una prueba de nuestro compromiso con la innovación. La adición de la conectividad Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3 se alinea con esa visión y brinda a los clientes posibilidades infinitas”.</em></p>
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<p><em>“El ecosistema </em><em>Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3 sigue ampliándose y entregando productos innovadores con un rendimiento excepcional”</em>, comentó Jason Ziller, Gerente General de la Client Connectivity Division de Intel. <em>“El momento no podría ser más oportuno para que Samsung, un fabricante líder del sector, lance su monitor QLED CJ79 con conectividad Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3. Este nuevo monitor QLED CJ79 brinda alto rendimiento, una nueva y poderosa visualización y recursos de acoplamiento integrados que lo transforman en una solución fácil de usar”.</em></p>
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<p><strong><u>Trabajar en varios proyectos a la vez </u></strong></p>
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<p>El CJ79 ofrece una calidad de imagen nítida con una experiencia impecable de dos monitores en una sola pantalla. La pantalla curva ultra ancha de 3440 x 1440, con su relación de aspecto de 21:9, brinda a todos los usuarios el espacio de trabajo necesario para realizar varias tareas con eficiencia y comodidad. Con el recurso Picture-by-Picture (PBP), los profesionales pueden mostrar dos fuentes. Por su parte, para realizar varias tareas de forma óptima, el recurso Picture-in-Picture (PIP) permite que los usuarios redefinan el tamaño de la segunda fuente hasta 25 % de la pantalla y la coloquen en cualquier lugar para obtener un formato más fácil de leer.</p>
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<p>La pantalla curva ultra amplia de 1.500R más nítida del sector está diseñada para seguir la curva natural del ojo, de manera que la experiencia de visualización sea más cómoda y envolvente. Con la base de altura ajustable y la funcionalidad de inclinación, el CJ79 permite que los usuarios personalicen las posiciones de forma que se adapten a sus parámetros de visión más cómodos. Además, la conectividad de Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3, un nuevo nivel de capacidad para cargar Mac o PC, permite que los consumidores conecten dispositivos Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3 o USB adicionales, directamente al monitor.</p>
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<p><strong><u>Velocidad y calidad de imagen deslumbrantes</u></strong></p>
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<p>El CJ79 de Samsung incorpora la tecnología Quantum Dot con detalles brillantes y realistas en un espectro de colores sRGB del 125 %. La tecnología de panel VA curvo produce una relación de contraste de 3.000:1 que supera en mucho a los monitores convencionales. Además, amplifica los detalles que antes quedaban ocultos en toda la pantalla mediante tonos inmaculados, negros más profundos y blancos más brillantes.</p>
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<p>El AMD FreeSync sincroniza la tasa de actualización de las tarjetas gráficas con el CJ79, de manera que se reduzcan los saltos y el efecto bandera en la imagen. De esta forma, brinda reproducción de video y juego impecable con visualizaciones ininterrumpidas.</p>
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<p><strong><u>El CJ89: un monitor masivo de 43 pulg. que aumenta la productividad </u></strong></p>
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<p>El CJ89 (nombre del modelo: C43J890) es un monitor curvo ultra amplio de 43 pulgadas, con resolución impresionante de 3840 x 1200 y relación de aspecto de 32:10, que crea un espacio de trabajo más grande y más intenso. El diseño robusto incluye un interruptor KVM incorporado, puertos USB Type-C y altavoces estéreo integrados para aumentar la funcionalidad.</p>
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<p>Los monitores CJ79 y CJ89 de Samsung actualmente están disponibles en Europa y muy pronto estarán disponibles en todo el mundo. Para obtener más información sobre el monitor curvo CJ79 y CJ89 de Samsung, visite <span><a href="https://displaysolutions.samsung.com/business-monitor/detail/1288/C43J89">https://displaysolutions.samsung.com/business-monitor/detail/1288/C43J89</a></span></p>
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<p><strong><span>ESPECIFICACIONES CLAVE</span></strong></p>
<table width="595">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="208">Modelo</td>
<td width="193">CJ79</td>
<td colspan="2" width="194">CJ89</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="208">Nombre del modelo</td>
<td width="193">C34J791</td>
<td colspan="2" width="194">C43J890</p>
<p>C49J890</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="208">Diseño</td>
<td colspan="3" width="387">Pantalla curva</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="12" width="66">Pantalla</td>
<td width="142">Tamaño</td>
<td width="193">34 pulg. (21:9)</td>
<td colspan="2" width="194">43 pulg. (32:10)</p>
<p>49 pulg. (32:9)</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Resolución</td>
<td width="193">3.440 x 1.440</td>
<td colspan="2" width="194">3.840 x 1.200 (43 pulg.)</p>
<p>3.840 x 1.080 (49 pulg.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Curvatura</td>
<td colspan="2" width="194">1.500R</td>
<td width="194">1.800R</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Tipo de panel</td>
<td colspan="3" width="387">Curvo VA</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Brillo (Típ.)</td>
<td colspan="3" width="387">300cd</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Ángulo de visualización</td>
<td colspan="3" width="387">178o (H)/ 178o (V)</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Relación de contraste (Típ.)</td>
<td colspan="3" width="387">3.000 : 1</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Tiempo de respuesta</td>
<td width="193">4 ms (GTG)</td>
<td colspan="2" width="194">5 ms (GTG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Tasa de actualización</td>
<td width="193">100 Hz</td>
<td colspan="2" width="194">43 pulg. (120 hz)</p>
<p>49 pulg. (144 hz)</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Señal de entrada</td>
<td width="193">2 x Thunderbolt<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 3 (USB-C)</p>
<p>(Entrega de alimentación 85 W, 15 W)</p>
<p>1 HDMI, 1 DP, 2 USB 3.0</td>
<td colspan="2" width="194">2 USB-C</p>
<p>(Entrega de alimentación 95 W, 15 W)</p>
<p>1 HDMI, 1 DP, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Altavoces</td>
<td width="193">7 W x 2</td>
<td colspan="2" width="194">7 W x 2 (49 pulg.)</p>
<p>5 W x 2 (43 pulg.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="142">Función mecánica</td>
<td width="193">Base de alt. ajustable, inclinación, montaje en la pared</td>
<td colspan="2" width="194">Base de alt. ajustable, inclinación, rotación, montaje en la pared</td>
</tr>
<tr>
<td width="66"></td>
<td width="142"></td>
<td width="193"></td>
<td width="1"></td>
<td width="194"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. y/o en otros países.</p>
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			</channel>
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