<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://news.samsung.com/ru/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss.xsl"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Samsung Quantum Dot Technology &#8211; Samsung Newsroom Россия</title>
		<atom:link href="https://news.samsung.com/ru/tag/samsung-quantum-dot-technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://news.samsung.com/ru</link>
        <image>
            <url>https://img.global.news.samsung.com/image/newlogo/logo_samsung-newsroom_ru.png</url>
            <title>Samsung Quantum Dot Technology &#8211; Samsung Newsroom Россия</title>
            <link>https://news.samsung.com/ru</link>
        </image>
        <currentYear>2025</currentYear>
        <cssFile>https://news.samsung.com/ru/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss_xsl.css</cssFile>
		<description>What's New on Samsung Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 13:27:28 +0000</lastBuildDate>
		<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>[Интервью о настоящих квантовых точках. Часть 2] Как инженерный прорыв Samsung стал катализатором научного и промышленного прогресса</title>
				<link>https://news.samsung.com/ru/intervyu-o-nastoyashchih-kvantovyh-tochka?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 18:10:08 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[ТВ, мониторы и аудио]]></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>
                <guid isPermaLink="false">https://bit.ly/4lz6zaX</guid>
									<description><![CDATA[«Технология QLED от Samsung сыграла ключевую роль в признании квантовых точек на уровне,]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em>«Технология <span>QLED</span></em></strong><strong><em> от <span>Samsung</span></em></strong><strong><em> сыграла ключевую роль в признании квантовых точек на уровне, достойном Нобелевской премии по химии»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— ТхэкВан Хён, Сеульский национальный университет (<span>SNU</span></em></strong><strong><em>)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Квантовые точки в течение последнего десятилетия находились в авангарде инноваций в области дисплеев — они обеспечивают одну из самых точных цветопередач среди всех существующих материалов. В <span><a href="https://news.samsung.com/global/samsung-revolutionizes-the-viewing-experience-with-innovative-new-suhd-tv" target="_blank" rel="noopener">2015</a></span> году компания <span>Samsung</span> <span>Electronics</span> проложила путь к коммерциализации квантовых точек, выпустив телевизоры <span>SUHD</span> — прорыв, который положил конец использованию кадмия (<span>Cd</span>), тяжелого металла, традиционно применяемого при синтезе квантовых точек, и представил миру первую <span><a href="https://news.samsung.com/global/quantum-dot-artisan-dr-eunjoo-jang-samsung-fellow" target="_blank" rel="noopener">безкадмиевую</a></span> технологию квантовых точек.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Академическое сообщество обратило на это внимание. Успешная коммерциализация телевизоров с квантовыми точками без кадмия не только задала новое направление научно-исследовательской деятельности, но и сыграла важную роль в присуждении <span><a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/" target="_blank" rel="noopener">Нобелевской премии по химии</a></span> в 2023 году за открытие и синтез квантовых точек.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В продолжение серии интервью о настоящих квантовых точках, пресс-служба <span>Samsung</span> раскрывает, как компания внесла вклад в науку благодаря революционным достижениям в области материаловедения.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28926" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28926" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1.png" alt="" width="1000" height="792" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1-711x563.png 711w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1-768x608.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ (Слева направо) ТхэкВан Хён, До Чанг Ли и СангXён Сон</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Почему кадмий стал отправной точкой для исследований квантовых точек</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«Я был искренне впечатлен тем, что <span>Samsung</span></em></strong><strong><em> удалось коммерциализировать дисплей с квантовыми точками без кадмия»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— ТхэкВан Хён, Сеульский национальный университет (<span>SNU</span></em></strong><strong><em>)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Интерес научного сообщества к квантовым точкам возник в 1980-х годах, когда Алексей Екимов, бывший главный научный сотрудник компании <span>Nanocrystals</span> <span>Technology</span> <span>Inc</span>., и Луис Е. Брус, профессор-эмеритус кафедры химии Колумбийского университета, опубликовали свои исследования о квантовом ограничении и зависящих от размера оптических свойствах квантовых точек.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Импульс усилился в <span><a href="https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja00072a025" target="_blank" rel="noopener">1993</a></span> году, когда Муонджи Бавенди, профессор кафедры химии Массачусетского технологического института (<span>MIT</span>), разработал надежный метод синтеза квантовых точек. В <span><a href="https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja016812s" target="_blank" rel="noopener">2001</a></span> году ТхэкВан Хён, профессор кафедры химической и биологической инженерии Сеульского национального университета (<span>SNU</span>), изобрел метод «<span>heat</span>&#8211;<span>up</span> <span>process</span>» — способ получения однородных наночастиц без необходимости селективного разделения по размеру. В <span><a href="https://www.nature.com/articles/nmat1251" target="_blank" rel="noopener">2004</a></span> году Хён опубликовал масштабируемый метод производства в журнале <span>Nature</span> <span>Materials</span> — открытие, признанное поворотным моментом в индустрии.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img src="https://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main2.jpg" alt="" width="1000" height="667" /><p class="wp-caption-text">▲ ТхэкВан Хён</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Однако эти усилия не сразу привели к коммерческому успеху. В то время квантовые точки сильно зависели от кадмия (<span>Cd</span>) как основного материала — вещества, вредного для человека и признанного опасным в соответствии с директивой Европейского Союза по ограничению опасных веществ (<span>RoHS</span>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«На данный момент только два материала могут эффективно использоваться для производства квантовых точек — селенид кадмия (<span>CdSe</span>) и фосфид индия (<span>InP</span>), — объясняет Хён. — Селенид кадмия, традиционный материал, — это соединение элементов из <span>II</span> и <span>VI</span> групп, в то время как фосфид индия состоит из элементов <span>III</span> и <span>V</span> групп. Синтез квантовых точек из элементов <span>II</span> и <span>VI</span> групп относительно прост, а вот из <span>III</span> и <span>V</span> — химически куда более сложен».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28931" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-28931 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/6_RUS.png" alt="" width="1000" height="574" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/6_RUS.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/6_RUS-981x563.png 981w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/6_RUS-768x441.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Сравнение квантовых точек на основе кадмия (ионные связи) и индия (ковалентные связи)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Кадмий, элемент с двумя валентными электронами, формирует прочные ионные связи<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> с такими элементами, как селен (<span>Se</span>), сера (<span>S</span>) и теллур (<span>Te</span>), каждый из которых имеет шесть валентных электронов. Эти соединения дают стабильные полупроводники (<span>II</span>&#8211;<span>VI</span> полупроводники) — они долгое время использовались в исследованиях из-за их способности формировать качественные нанокристаллы даже при относительно низких температурах. Поэтому кадмий в течение многих лет считался научным стандартом в синтезе квантовых точек.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В то же время индий (<span>In</span>) — альтернатива кадмию с тремя валентными электронами — формирует ковалентные связи<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> с такими элементами, как фосфор (<span>P</span>), у которого пять валентных электронов. Ковалентные связи, как правило, менее стабильны и обладают направленной природой, что увеличивает вероятность дефектов при синтезе. Эти особенности делают индий сложным материалом как для исследований, так и для массового производства.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Трудно добиться высокой кристалличности квантовых точек из фосфида индия, — отмечает Ли. — Необходим сложный и трудоемкий синтез, чтобы достичь качества, пригодного для коммерциализации».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Без компромиссов — от прорыва к массовому производству</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«В вопросах безопасности для потребителя компромиссов быть не может»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— СангХен Сон, <span>Samsung</span></em></strong><strong><em> <span>Electronics</span></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Samsung</span> выбрала другой путь.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Мы начали исследования и разработку квантовых точек в 2001 году, — говорит СангХен Сон, глава Лаборатории передовых дисплеев (<span>Advanced</span> <span>Display</span> <span>Lab</span>), подразделения дисплейных решений (<span>VD</span>) в <span>Samsung</span> <span>Electronics</span>. — С самого начала было ясно: кадмий — вредный элемент и он непригоден для коммерческих продуктов. Хотя в некоторых странах допускается до 100 долей кадмия на миллион (<span>ppm</span>) в электронике, мы с самого начала приняли политику полного отказа от кадмия. Без кадмия, без компромиссов — вот наш подход. В вопросах безопасности компромиссы недопустимы».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img src="https://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main4.jpg" alt="" width="1000" height="667" /><p class="wp-caption-text">▲ СангХён Сон</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Приверженность <span>Samsung</span> принципу «никаких компромиссов в безопасности» проявилась в <span><a href="https://news.samsung.com/global/quantum-dot-artisan-dr-eunjoo-jang-samsung-fellow" target="_blank" rel="noopener">2014</a></span> году, когда компания разработала первый в мире материал квантовых точек без кадмия. Чтобы обеспечить долговечность и качество изображения, <span>Samsung</span> внедрила технологию трехслойного защитного покрытия, которое защищает наночастицы фосфида индия от воздействия кислорода и света. В следующем году <span>Samsung</span> выпустила первый в мире коммерческий <span>SUHD</span> телевизор с квантовыми точками без содержания кадмия — настоящий прорыв в индустрии дисплеев, завершивший многолетние научные усилия.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Квантовые точки на основе фосфида индия нестабильны и сложнее в синтезе по сравнению с аналогами на основе кадмия, изначально они достигали лишь около 80% их производительности, — рассказывает Сон. — Но благодаря усилиям в Исследовательском институте <span>Samsung</span> (<span>SAIT</span>) мы достигли 100% производительности и обеспечили надежность на срок более 10 лет».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28932" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28932" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/7_RUS.png" alt="" width="1000" height="703" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/7_RUS.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/7_RUS-801x563.png 801w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/7_RUS-768x540.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Три компонента квантовых точек</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Квантовые точки в <span>QLED</span>-телевизорах <span>Samsung</span> состоят из трех элементов: ядра, в котором испускается свет; оболочки, защищающей и стабилизирующей ядро, и лиганда — полимерного покрытия, обеспечивающего устойчивость к окислению. Суть технологии квантовых точек заключается в безупречной интеграции этих трех компонентов. Это сложный промышленный процесс, который охватывает весь цикл — от добычи материалов до массового производства и патентования.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Нельзя упускать из виду ни один из трех компонентов — ядро, оболочку и лиганд, — добавляет Ли. — Технология синтеза фосфида индия у <span>Samsung</span> действительно выдающаяся».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Разработка технологии в лаборатории — это само по себе вызов. Но ее коммерциализация требует совершенно иных усилий для обеспечения стабильности и качества, — говорит Хён. — Я был искренне впечатлен тем, что <span>Samsung</span> удалось это сделать».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Новый стандарт квантовых точек</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«Исследовательские тренды в академической среде заметно изменились после выхода телевизора с квантовыми точками <span>Samsung</span></em></strong><strong><em>»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— До Чанг Ли, Корейский институт перспективных научных исследований и технологий (<span>KAIST</span></em></strong><strong><em>)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Оптические свойства квантовых точек находят применение во многих сферах: солнечных батареях, медицине и квантовых вычислениях. Но именно дисплеи стали наиболее широко изученной и коммерчески реализованной областью — с <span>Samsung</span> в роли пионера.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Основываясь на многолетнем опыте исследований и выпуске <span>SUHD</span>, <span>Samsung</span> в <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" target="_blank" rel="noopener">2017</a></span> году представила <span>QLED</span>-телевизоры, установив новый стандарт премиальных дисплеев. В 2022 году компания продвинулась дальше, представив <span>QD</span>&#8211;<span>OLED</span> — первый в мире дисплей, сочетающий квантовые точки и <span>OLED</span>-структуру.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28933" style="width: 1011px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28933" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/8.png" alt="" width="1001" height="430" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/8.png 1001w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/8-1000x430.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/8-768x330.png 768w" sizes="(max-width: 1001px) 100vw, 1001px" /><p class="wp-caption-text">▲ Сравнение структур LCD, QLED и QD-OLED</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>QD</span>&#8211;<span>OLED</span> — это дисплей нового поколения, в котором квантовые точки интегрированы в самосветящуюся структуру <span>OLED</span>. Такая архитектура обеспечивает более быстрый отклик, глубокий черный цвет и высокий контраст. <span>QD</span>&#8211;<span>OLED</span> от <span>Samsung</span> был признан «Дисплеем года» в <span><a href="https://www.samsungdisplay.com/eng/media/news/detail/ssdsNews-230517.jsp" target="_blank" rel="noopener">2023</a></span> году по версии <span>SID</span> — крупнейшей в мире организации в области дисплейных технологий.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«<span>Samsung</span> не только возглавила рынок с телевизорами на базе фосфида индия, но и стала единственной компанией, которой удалось интегрировать и коммерциализировать квантовые точки в <span>OLED</span>-дисплеях, — говорит Сон. — Используя наше лидерство в области квантовых точек, мы продолжим двигать индустрию вперед».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img src="https://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-2_main7.jpg" alt="" width="1000" height="667" /><p class="wp-caption-text">▲ До Чанг Ли</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Тенденции в научных исследованиях заметно изменились после выхода телевизоров <span>Samsung</span> с квантовыми точками, — сказал До Чанг Ли, профессор <span>KAIST</span>. — С момента их появления обсуждения все больше сосредотачиваются на практическом применении, а не только на самих материалах. Это отражает потенциал технологий дисплеев для реального мира».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Были и попытки применения квантовых точек в таких направлениях, как фотокатализ, — добавляет он. — Но они все еще находятся на ранней стадии по сравнению с дисплеями».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Хён также подчеркнул, что коммерциализация телевизоров <span>Samsung</span> с квантовыми точками сыграла ключевую роль в присуждении Нобелевской премии Бавенди, Брусу и Екимову.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Один из важнейших критериев вручения Нобелевской премии — это вклад технологии в человечество через коммерциализацию, — отметил он. — <span>QLED</span> от <span>Samsung</span> — одно из важнейших достижений нанотехнологий. Без коммерциализации квантовые точки вряд ли были бы удостоены Нобелевской премии».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Взгляд Samsung на дисплеи будущего</strong></span></h3>
<p>С момента запуска <span>QLED</span>-телевизоров <span>Samsung</span> ускорила развитие технологий квантовых точек в промышленности и науке. На вопрос о будущем дисплеев эксперты поделились своими взглядами:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Мы исследуем самоизлучающие квантовые точки как технологию следующего поколения, — говорит Сон. — До сих пор для отображения красного и зеленого требовался внешний источник света. В будущем мы планируем создать квантовые точки, которые будут светиться сами за счет электролюминесценции, создавая три основных цвета путем подачи электрической энергии. Мы также работаем над разработкой синих квантовых точек».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Электролюминесцентные материалы позволяют уменьшать размеры компонентов устройств, что дает возможность достигать высокой плотности пикселей, яркости и энергоэффективности, необходимых для виртуальной и дополненной реальности», — добавляет Ли, предсказывая масштабную трансформацию дисплеев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Хороший дисплей — это тот, который зритель не воспринимает как дисплей, — говорит Сон. — Наша конечная цель — добиться ощущения, неотличимого от реальности. Мы гордимся тем, что лидируем в инновациях квантовых точек, и продолжим двигаться вперед».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Сохраняя лидерство и следуя смелому технологическому видению, <span>Samsung</span> формирует будущее дисплеев, расширяя границы возможного с помощью квантовых точек.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup><span>[1]</span></sup></a> Ионная связь — это химическая связь, при которой электроны передаются между атомами, образуя ионы, притягивающиеся за счет электростатических сил.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup><span>[2]</span></sup></a> Ковалентная связь — это химическая связь, при которой два атома делят между собой электроны.</span></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>[Интервью о настоящих квантовых точках. Часть 1] Материал, удостоенный Нобелевской премии, в основе QLED-телевизоров Samsung</title>
				<link>https://news.samsung.com/ru/material-udostoennyj-nobelevskoj-pr?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:34:05 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[ТВ, мониторы и аудио]]></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>
                <guid isPermaLink="false">https://bit.ly/4jljnzx</guid>
									<description><![CDATA[«Одна из причин, по которой Samsung сосредоточила внимание на квантовых точках — это их]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em>«Одна из причин, по которой Samsung</em></strong><strong><em> сосредоточила внимание на квантовых точках — это их исключительно узкие пики в спектре излучения»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— СангХён Сон, Samsung</em></strong><strong><em> Electronics</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В 2023 году <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/" target="_blank" rel="noopener">Нобелевская премия по химии</a> была присуждена за открытие и синтез квантовых точек. Нобелевский комитет отметил выдающиеся достижения ученых в этой области и подчеркнул, что квантовые точки уже внесли значительный вклад в развитие дисплейных и медицинских технологий, а их широкое применение ожидается также в электронике, квантовой связи и солнечных батареях.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Квантовые точки — ультрамелкие полупроводниковые частицы — в зависимости от размера излучают свет разных цветов, создавая исключительно чистые и яркие оттенки. Samsung Electronics, мировой <span><a href="https://news.samsung.com/ru/samsung-electronics-sohranyaet-liderstvo-na-mirovom-ry" rel="noopener">лидер</a></span> в производстве телевизоров, использует этот передовой материал для повышения производительности дисплеев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung Newsroom пообщался с ТхэкВаном Хёном, заслуженным профессором кафедры химического и биологического инжиниринга Сеульского национального университета (SNU), До Чанг Ли (Doh Chang Lee), профессором кафедры химического и биомолекулярного инжиниринга Корейского института перспективных научных исследований (KAIST), и СангХёном Соном, главой Лаборатории передовых дисплеев (Advanced Display Lab), подразделения дисплейных решений (VD) в Samsung Electronics, чтобы обсудить, как квантовые точки открывают новую эру дисплейных технологий.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-28926" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1.png" alt="" width="1000" height="792" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1-711x563.png 711w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/1_RUS-1-768x608.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Понятие энергетической щели</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«Чтобы понять квантовые точки, нужно сначала разобраться в понятии энергетической щели»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— ТхэкВан Хён, Сеульский национальный университет</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Движение электронов вызывает электрический ток. Обычно в этом участвуют внешние электроны — так называемые валентные. Энергетический диапазон, в котором они находятся, называется валентной зоной. Более высокая, незанятая зона, способная принять электроны, называется зоной проводимости.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Электрон может поглотить энергию и перейти из валентной зоны в зону проводимости. При возвращении в валентную зону электрон высвобождает энергию. Разница между этими зонами — это энергетическая щель — та энергия, которую электрон должен получить или потерять при переходе между ними.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28927" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28927" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/2_RUS.png" alt="" width="1000" height="645" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/2_RUS.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/2_RUS-873x563.png 873w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/2_RUS-768x495.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Сравнение структур энергетических зон в изоляторах, полупроводниках и проводниках</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Изоляторы, такие как резина и стекло, имеют большую энергетическую щель, которая препятствует свободному движению электронов. Напротив, такие проводники, как медь и серебро c перекрывающимися валентными зонами и зонами проводимости, позволяют электронам свободно перемещаться и обеспечивает высокую электропроводность.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Электрическая щель полупроводников имеет промежуточные значения. Такие материалы не проводят ток при обычных условиях, но могут проводить электричество или излучать свет при воздействии тепла, света или электричества.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Чтобы понять квантовые точки, сначала нужно разобраться, что такое энергетическая щель», — сказал Хён, подчеркивая, что <span>структура</span> <span>энергетических</span> <span>зон</span> играет ключевую роль в определении его электрических свойств.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Квантовые точки — чем меньше частица, тем шире энергетическая щель</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«По мере уменьшения размеров квантовых точек длина волны испускаемого света сдвигается от красного к синему»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— До Чанг Ли, Корейский институт перспективных научных исследований и технологий (KAIST</em></strong><strong><em>)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Квантовые точки — это нанокристаллы полупроводника с уникальными электрическими и оптическими свойствами. Их размеры измеряются в нанометрах (нм) — миллиардных долях метра — и составляют лишь несколько тысячных толщины человеческого волоса. При уменьшении полупроводника до наномасштаба его свойства существенно изменяются.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В объемном состоянии электроны в полупроводниковом материале могут свободно перемещаться, не ограничиваясь собственной длиной волны. Это позволяет уровням энергии — состояниям, которые частицы занимают при поглощении или высвобождении энергии, — образовывать непрерывный спектр, подобный длинной горке с пологим склоном. В квантовых точках движение электронов ограничено, поскольку размер частиц меньше длины волны электрона.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28928" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28928" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/3_RUS.png" alt="" width="1000" height="821" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/3_RUS.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/3_RUS-686x563.png 686w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/3_RUS-768x631.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Размер определяет ширину квантовой ловушки в квантовых точках.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Представьте, что вы зачерпываете воду (энергию) из большой кастрюли (объемное состояние) половником (ширина энергетической зоны, соответствующая длине волны электрона). С помощью половника можно плавно регулировать количество воды в кастрюле, что эквивалентно непрерывным энергетическим уровням. Однако если уменьшить кастрюлю до размеров чашки — как в случае с квантовой точкой — половник уже не помещается. Тогда чашку можно либо налить полностью, либо оставить пустой. Это иллюстрирует понятие квантованных энергетических уровней.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Когда полупроводниковые частицы уменьшаются до нанометрового масштаба, их энергетические уровни становятся квантованными — они могут существовать только в виде дискретных ступеней, — сказал Хён. — Этот эффект называется “квантовой ловушкой”. И на этом уровне масштабов энергетическую щель можно контролировать, изменяя размер частиц».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Чем меньше квантовая точка, тем меньше молекул в частице и тем слабее взаимодействие между молекулярными орбиталями. Это усиливает эффект квантовой ловушки и увеличивает ширину энергетической щели <a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Поскольку цвет излучаемого света зависит от энергии, выделяемой при переходе электрона из зоны проводимости в валентную, он также меняется с изменением размера частицы.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«По мере уменьшения частиц длина волны испускаемого света смещается от красного к синему, — сказал Ли. — Другими словами, размер нанокристалла квантовой точки определяет его цвет».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Разработка пленок на основе квантовых точек</strong></span></h3>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«Пленка из квантовых точек лежит в основе QLED</em></strong><strong><em>-телевизоров — это свидетельство глубокой технической экспертизы Samsung</em></strong><strong><em>»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— До Чан Ли</em></strong><strong><em>, Корейский институт перспективных научных исследований и технологий (KAIST</em></strong><strong><em>)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Квантовые точки находят применение в солнечных батареях, фотокатализе, медицине и квантовых вычислениях. Однако первой областью успешной коммерциализации стало производство дисплеев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Одна из причин, по которой Samsung выбрала квантовые точки — это их исключительно узкий пик излучения, — сказал Сон. — Их узкий спектр и высокая яркость делают квантовые точки идеальным выбором для точной цветопередачи».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28929" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28929" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/4_RUS.png" alt="" width="1000" height="523" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/4_RUS.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/4_RUS-768x402.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Квантовые точки контролируют свет на наноуровне и формируют чистые цвета RGB (красный, зеленый, синий), обеспечивая узкий спектр и высокую яркость.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Для эффективного использования квантовых точек в дисплеях, материалы и структуры должны сохранять свои характеристики при воздействии времени и внешних факторов. В QLED для этого применяется специальная пленка на основе квантовых точек.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Точная цветопередача в дисплее зависит от того, насколько эффективно пленка использует оптические свойства квантовых точек, — говорит Ли. — Она должна быть прозрачной и эффективно преобразовывать свет».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img src="https://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main5.jpg" alt="" width="1000" height="667" /><p class="wp-caption-text">▲ СангХён Сон</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Пленка в QLED-дисплеях Samsung создается путем добавления раствора квантовых точек в полимерную основу, нагретую до высокой температуры. Затем ее растягивают в тонкий слой с последующим отверждением. Хотя это может звучать просто, на самом деле процесс производства является крайне сложным.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Это как пытаться равномерно размешать порошок корицы в липком меде, не создавая комков, — объясняет Сон. — Для того чтобы равномерно распределить квантовые точки, нужно тщательно подбирать материалы, конструкцию и условия обработки».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Несмотря на сложности, Samsung достигла прорыва — и разработала полимеры, специально оптимизированные для квантовых точек. Это позволяет добиться долговечности дисплеев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Мы накопили большой опыт в технологии квантовых точек и создали барьерные пленки для защиты от влаги, а также полимеры, равномерно распределяющие квантовые точки, — добавил он. — Так мы достигли не только массового производства, но и снижения затрат».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Благодаря этой технологии, пленка от Samsung обеспечивает точную цветопередачу и высокую яркость — при ведущей в индустрии долговечности.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Яркость измеряется в нитах: один нит приравнивается к яркости одной свечи, — объяснил Сон. — Обычные LED-экраны дают около 500 нит, а дисплеи на квантовых точках достигают 2000 нит и выше — эквивалент 2000 свечей, — обеспечивая потрясающее качество изображения».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_28930" style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-28930" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/5_RUS.png" alt="" width="1000" height="692" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/5_RUS.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/5_RUS-814x563.png 814w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/04/5_RUS-768x531.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p class="wp-caption-text">▲ Сравнение цветовых пространств RGB, видимого спектра, sRGB и DCI-P3 (CIE 1931)</p></div>
<p><span style="font-size: small;">*CIE 1930 — широко распространенная цветовая система, предложенная Международной комиссией по освещению в 1931 году</span><br />
<span style="font-size: small;">*sRGB — стандартное цветовое пространство, разработанное Microsoft и HP в 1996 году для мониторов и принтеров</span><br />
<span style="font-size: small;">*DCI-P3 — цветовое пространство для цифрового HDR-контента; определено Digital Cinema Initiatives</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>С помощью квантовых точек Samsung значительно улучшила яркость и цветопередачу— это обеспечивает впечатляющее визуальный опыт, не сравнимый ни с чем до нынешнего момента. QLED-телевизоры Samsung достигают <span><a href="https://news.samsung.com/global/color-volume-what-it-is-and-why-it-matters-for-tv" target="_blank" rel="noopener">цветопередачи</a></span>, превышающей 90% цветового охвата DCI-P3 — эталона точности в цифровом кино.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Даже если вы уже создали квантовые точки, нужно обеспечить их долгосрочную стабильность, — сказал Ли. — Разработанные Samsung передовые технологии синтеза квантовых <span><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" target="_blank" rel="noopener">на основе фосфида индия (InP)</a></span> и их интеграции в пленку подтверждают высокий уровень экспертизы компании».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Настоящие квантовые QLED</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>«Настоящий телевизор на квантовых точках должен использовать эффект квантовой ловушки»,</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>— ТхэкВан Хён, Сеульский университет (SNU</em></strong><strong><em>)</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>По мере того, как в индустрии рос интерес к квантовым точкам, на рынок вышло множество продуктов. Однако не все «телевизоры с квантовыми точками» действительно используют технологию по назначению.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img src="https://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main7.jpg" alt="" width="1000" height="667" /><p class="wp-caption-text">▲ ТхэкВан Хён</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Допустимость использования термина &#8220;телевизор на квантовых точках&#8221; зависит от того, используется ли в нем эффект квантовой ловушки, — сказал Хён. — Первое и фундаментальное требование — использовать квантовые точки для формирования цвета».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Для того, чтобы телевизор считался по-настоящему квантовым, точки должны выступать либо в роли основного материала для преобразования света, либо как главный источник излучения, — добавил Ли. — В случае преобразующих свет квантовых точек дисплей должен содержать достаточное количество таких точек, чтобы поглощать и преобразовывать синий свет, излучаемый подсветкой».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1010px" class="wp-caption alignnone"><img src="https://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2025/04/Samsung-TVs-and-Displays-Samsung-Quantum-Dots-Technology-QLED-TVs-Quantum-Dots-Experts-Interview-Part-1_main8.jpg" alt="" width="1000" height="667" /><p class="wp-caption-text">▲ До Чанг Ли</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Пленка с квантовыми точками должна содержать достаточное количество квантовых точек для эффективной работы», — повторил Сон, подчеркивая важность содержания квантовых точек. — В Samsung QLED используется более 3000 ppm (частей на миллион) квантовых точек. 100% красного и зеленого цветов формируются с их помощью».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="youtube_wrap"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/-x3pnFkfPrA?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>
<div></div>
<p>Samsung начала разработку технологии квантовых точек в 2001 году и в 2015 году представила первый в мире телевизор с квантовыми точками без кадмия — SUHD TV. В 2017 году компания запустила премиальную линейку QLED, еще больше укрепив лидерство в индустрии дисплеев с квантовыми точками.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Во второй части интервью Samsung Newsroom подробнее расскажет о том, как компания не только коммерциализировала технологию дисплеев с квантовыми точками, но и разработала безкадмиевый материал — инновацию, признанную лауреатами Нобелевской премии по химии.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup><span>[1]</span></sup></a> Когда полупроводниковый материал находится в объемном состоянии, его энергетическая щель остается фиксированной и не зависит от размера частиц</span></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>Технология дисплеев Samsung с квантовыми точками без содержания кадмия получила сертификат SGS</title>
				<link>https://news.samsung.com/ru/tekhnologiya-displeev-samsung-s-kvantovymi-to?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:07:34 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Материалы для СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ, мониторы и аудио]]></category>
		<category><![CDATA[Neo QLED 8K TV]]></category>
		<category><![CDATA[No-Cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum dot technology]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Quantum Dot Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung TVs]]></category>
		<category><![CDATA[SGS]]></category>
                <guid isPermaLink="false">https://bit.ly/4iprMlr</guid>
									<description><![CDATA[&#160; Samsung Electronics объявила, что панель с квантовыми точками (QD), используемая в QLED]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-28722" src="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/03/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K_RUS_1000xfree.png" alt="" width="1000" height="711" srcset="https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/03/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K_RUS_1000xfree.png 1000w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/03/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K_RUS_1000xfree-792x563.png 792w, https://img.global.news.samsung.com/ru/wp-content/uploads/2025/03/Samsung-TVs-and-Displays-Neo-QLED-8K_RUS_1000xfree-768x546.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Samsung Electronics объявила, что панель с квантовыми точками (QD), используемая в QLED телевизорах, прошла сертификацию на соответствие Директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS). Глобальный институт сертификации Société Generale de Surveillance<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (SGS) подтвердил отсутствие кадмия в панели.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SGS со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария) является ведущим мировым органом по тестированию и сертификации. Институт предоставляет услуги по подтверждению соответствия организаций строгим стандартам качества и безопасности в различных отраслях, включая электронику, пищевую промышленность и охрану окружающей среды.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Помимо признания компанией SGS технологии без кадмия, используемой в слое квантовых точек Samsung, соответствие компании директиве ЕС RoHS гарантирует безопасность просмотра телевизора.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«Телевизоры Samsung с квантовыми точками разработаны с использованием безопасной технологии, которая соответствует строгим ограничениям на применение вредных веществ, что позволяет обеспечивать непревзойденное качество изображения, — заявил Таён Сон (Taeyong Son), исполнительный вице-президент подразделения дисплейных решений компании Samsung Electronics. — Получение сертификата SGS полностью подтверждает безопасность нашей продукции. Это признание мотивирует нас к дальнейшему развитию устойчивых технологий отображения информации».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В 2001 году компания Samsung начала работу над технологией квантовых точек. Постоянная приверженность исследованиям и инвестициям позволила ей занять ведущие позиции в области инноваций на мировом рынке дисплеев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В 2014 году Samsung создала первый в мире материал с квантовыми точками, который не содержит кадмия. Уже в следующем году эта технология была внедрена в телевизоры Samsung. С тех пор компания является лидером в области квантовых точек, постоянно совершенствуя свои разработки.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В частности, Samsung успешно создала нанокристаллический материал, не содержащий кадмия, и получила около 150 патентов на эту технологию. Благодаря своему богатому опыту и постоянному развитию, компания открыла новую эру в производстве более безопасных телевизоров на основе квантовых точек, созданных из материалов, не содержащих вредных веществ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup><span>[1]</span></sup></a> Швейцарская компания, предоставляющая услуги по независимой экспертизе, контролю, испытаниям и сертификации.</span></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>
