<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://news.samsung.com/tw/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>Blue QD &#8211; Samsung Newsroom 台灣</title>
		<atom:link href="https://news.samsung.com/tw/tag/blue-qd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://news.samsung.com/tw</link>
        <image>
            <url>https://img.global.news.samsung.com/image/newlogo/logo_samsung-newsroom_tw.png</url>
            <title>Blue QD &#8211; Samsung Newsroom 台灣</title>
            <link>https://news.samsung.com/tw</link>
        </image>
        <currentYear>2020</currentYear>
        <cssFile>https://news.samsung.com/tw/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss_xsl.css</cssFile>
		<description>What's New on Samsung Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 15:30:17 +0000</lastBuildDate>
		<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>三星開發領先業界的藍色QLED量子點顯示技術</title>
				<link>https://news.samsung.com/tw/%e4%b8%89%e6%98%9f%e9%96%8b%e7%99%bc%e9%a0%98%e5%85%88%e6%a5%ad%e7%95%8c%e7%9a%84%e8%97%8d%e8%89%b2qled%e9%87%8f%e5%ad%90%e9%bb%9e%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%8a%80%e8%a1%93?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 15:59:19 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[Blue QD]]></category>
		<category><![CDATA[Blue QLED Technology]]></category>
		<category><![CDATA[QLED]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Dots]]></category>
		<category><![CDATA[SAIT]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Advanced Institute of Technology]]></category>
                <guid isPermaLink="false">https://bit.ly/34yNGzs</guid>
									<description><![CDATA[三星旗下的未來尖端技術研發中樞 ─ 三星先進技術研究院（SAIT）掌握著領先業界的無鎘藍色量子點發光二極體 （QLEDs）技術。 &#160; 在QLED三原色（紅、藍、綠）中，藍色是最難以完美顯示的顏色。繼去年11月三星研發出紅色QLED技術後，三星再次以藍色量子點發光二極體技術證明其在此領域的卓越表現。]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>三星旗下的未來尖端技術研發中樞 <span>─ </span>三星先進技術研究院（SAIT）掌握著領先業界的無鎘藍色量子點發光二極體 （QLEDs）技術。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在QLED三原色（紅、藍、綠）中，藍色是最難以完美顯示的顏色。繼<span><a href="https://news.samsung.com/tw/%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%9B%BB%E5%AD%90qled%E5%95%86%E6%A5%AD%E5%8C%96%E6%BD%9B%E5%8A%9B%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E7%8D%B2%E6%AC%8A%E5%A8%81%E7%A7%91%E5%AD%B8%E6%9C%9F%E5%88%8A%E3%80%8Anature%E3%80%8B%E5%88%8A">去年11月三星研發出紅色QLED技術</a></span>後，三星再次以藍色量子點發光二極體技術證明其在此領域的卓越表現。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #3366ff;"><strong>藍色為</strong><strong>QLED</strong><strong>三原色中最難顯示的顏色</strong></span></h3>
<p>量子點（QDs）是直徑僅數奈米（比一根頭髮小數萬倍）的半導體粒子。當光刺激時，會根據組成大小發射出有色光線。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在QLED三原色中，藍色量子點具有最大的能隙（Band Gap）<sup>（註一）</sup>，暴露於外部光線時會迅速氧化，故使用壽命較短，且發光效率<sup>（註二）</sup>較低。因此，對該產業而言，藍色量子點發光二極體技術，至今仍備受挑戰。</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><span style="color: #3366ff;"><strong>透過藍色</strong><strong>QLED</strong><strong>技術的開發</strong> <strong>克服另一項挑戰</strong></span></h3>
<p>而今，SAIT已成功開發出藍色QLED技術，締造業界多項第一的輝煌記錄，包括：發光效率提升20.2％，最大亮度可達88,900尼特，且QLED壽命長達16,000小時（以100尼特亮度計算，於一半亮度下測量），此結果發表於「高效穩定的藍色量子點發光二極體」（Efficient and stable blue quantum dot light-emitting diode）研究論文中，並於2020年10月14日榮登《Nature》期刊。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="wp-image-17498 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main1.jpg" alt="" width="1000" height="650" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main1.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main1-628x408.jpg 628w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main1-768x499.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text" style="text-align: center;">三星研究員Eunjoo Jang</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>三星研究員暨該篇研究論文的通訊作者Eunjoo Jang博士指出：「三星獨特的量子點技術，再次突破業界技術瓶頸。希望能藉由此研究，加速三星量子點發光二極體（QLEDs）商業化。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-17509 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main2-2-e1603785587624.jpg" alt="" width="1280" height="713" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>量子點是由核心、外殼和多個配位體（Ligands）<sup>（註三）</sup>組成，為使量子點材料更加穩定，並維持長久的光譜響應（Photoresponse），研究員在發出藍光的量子點表面，採用量子點雙發光層，並以較短的配位體結構，改善電流注入速率。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-17500 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main3.jpg" alt="" width="1000" height="650" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main3.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main3-628x408.jpg 628w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main3-768x499.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text" style="text-align: center;">首席研究員Taehyung Kim</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>首席研究員暨該篇研究論文的第一作者Taehyung Kim談到：「這項研究十分具有意義，不僅確立量子點發光二極體的性能，亦證實此項技術能在元件層級，展現卓越性能。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-17501 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main4.jpg" alt="" width="1000" height="650" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main4.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main4-628x408.jpg 628w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2020/10/Blue-QLED-Technology_main4-768x499.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text" style="text-align: center;">（左起） 來自SAIT的Kwang-Hee Kim、Taehyung Kim、Eunjoo Jang、Sungwoo Kim、Seon-Myeong Choi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> <span style="font-size: small;">註一：價電帶（Valence Band）和導電帶（Conduction Band）間的能量差。</span></em><br />
<em> <span style="font-size: small;">註二：光源光通量（Luminous flux）與光源輸入電功率的比值。</span></em><br />
<em> <span style="font-size: small;">註三：量子點（QD）的核心吸收並重新發射光線，而核心周圍的外殼層，能藉由防止溫度及濕度等損耗，提升壽命和光致發光（Photoluminescence）效率。位於量子點外殼表面的樹枝狀配位體，有助於維持內部粒子的間距。</span></em></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>
