上次回顧過量子點三十多年來的心路歷程,商業(yè)化的努力最后停在了顯示,而在各種形式的產(chǎn)品中,薄膜成了目前的勝利者。但無論量子點是封在LED里頭(on-chip)、封在玻璃管放在顯示器旁邊(on-edge),還是做成一層薄膜放在背光模組里(on-surface),商業(yè)化的邏輯還是一樣的。
量子點顯示應(yīng)用方向
先走光致發(fā)光
即使量子點電致發(fā)光的研究很早就開始,但發(fā)展的很緩慢,實現(xiàn)量產(chǎn)水平的顯示應(yīng)用就轉(zhuǎn)到了光致發(fā)光,承襲原有的LCD系統(tǒng),利用量子點的特性將單一波長的藍(lán)光轉(zhuǎn)換成紅光與綠光,取代原本白光LED采用的熒光粉,進(jìn)而達(dá)到廣色域的效果。
都強調(diào)廣色域
目前光致發(fā)光的作法,進(jìn)入市場的口號無非就是“廣色域”,事實上也只有廣色域是最沒有爭議的優(yōu)勢,所以回到性價比的觀點來看,提升的產(chǎn)品價值對照衍生的轉(zhuǎn)換成本,QDEF是個定位正確的產(chǎn)品嗎?我們先繼續(xù)往下看,量子點顯示應(yīng)用被忽略的問題。
量子點顯示應(yīng)用迷思
行銷跟騙術(shù)之間,往往只有一層薄紗,量子點在商業(yè)化的過程,也采用了很多取巧的說詞,主要的盲點有以下四個:
(1) 阻水氧難度高
量子點因為是無機(jī)物,所以宣稱自己比OLED穩(wěn)定,但事實上奈米尺寸的量子點很敏感,不只跟熒光粉一樣怕熱,還和OLED一樣怕水氧,實在沒有嘲笑OLED的本錢,商業(yè)化的過程中,許多精力和成本都被消耗在阻水氧上。以3M與Nanosys推出的QDEF為例,QDEF厚度大約210μm,其中上下兩片Barrier Film(阻水氧層)就占了110μm,成本也占了整張膜的一半。
(2) 是增艷,不是增亮
即使3M和Nanosys多次在公開場合教育大家,QDEF不只讓顯示器色彩更鮮艷,還能達(dá)到增亮跟節(jié)能的效果(增亮跟節(jié)能是同樣概念,只是“固定能耗看亮度”或“固定亮度看能耗”的差別),最常聽到說法是節(jié)能20%以上,這種宣稱雖然不算是詐騙,但也有誘導(dǎo)的嫌疑。
首先,站在光的能量的角度來看,傳統(tǒng)LCD的紅光跟綠光,是靠YAG產(chǎn)生的黃光,透過彩色濾光片個別濾出來的,濾光片的作用就是只讓想要的光通過,其他的通通擋掉,然后以光譜的角度來看,YAG的半高寬根本是悲劇,當(dāng)你只要綠光或紅光時,大部分的光都被請回家了,見下圖:
咱們量子點就不同了,一開始就給你獨立的綠光跟紅光,顏色已經(jīng)調(diào)到美麗的波長(ex:綠光530 nm/紅光630 nm),所以沒有產(chǎn)生太多多余的光,也因為”不要的光”比較少,所以理論上比較亮/節(jié)能。
對,目前為止都沒有錯,但是沒有提到量子點的轉(zhuǎn)換效率,官方說法是80%以上,且不論實測能不能達(dá)到這樣的水準(zhǔn),YAG的轉(zhuǎn)換效率是輕松破90%的,所以在傳統(tǒng)色域基礎(chǔ)上省電20%這個說法是不成立的。而且別忘了熒光粉也可以換紅綠粉,當(dāng)LED配上高級紅粉與綠粉時,量子點的節(jié)能說就瞬間失去了立場。
除了轉(zhuǎn)換效率的問題外,增艷跟增亮還存在Trade-off的問題,這里班門弄斧來個三秒鐘小講堂,光的能量跟我們常說的亮度是兩碼子事,因為人眼感知的亮度還得乘上”視效函數(shù)”,以綠光為例,當(dāng)波長從550往530移動時,色域覆蓋程度是變廣了,但感知亮度也同時下降了。
這問題當(dāng)然不是只有量子點有,但是當(dāng)量子點電視拿亮度去換廣色域后,往往會用其他方法來彌補,比如用更大更亮也更貴的LED,以及外加一片非常貴的增亮膜DBEF(同樣來自3M,呵呵呵不解釋),然后再拿量子點電視跟非量子點電視對比,看起來好像又增亮又增艷又省電,是臺所有愿望一次滿足的真?旗艦,殊不知…這些都是錢堆出來的啊孩子!
其實新技術(shù)在商業(yè)宣傳時,總不免俗要搞個新舊技術(shù)的對比,然后總喜歡用昂貴的鉆石去敲壞掉的軟柿子,對照組常常是成熟技術(shù)中的中低階產(chǎn)品,還配上比較差的設(shè)定(比如有些商場在比色域跟畫質(zhì)時,“犧牲組”還會奸詐的調(diào)低亮度,讓視覺表現(xiàn)更差),如此用心良苦,也就為了營造出膨湃而煽情的差距,這樣對嗎?雖然比起化妝品和減肥產(chǎn)品的無恥行銷,科技產(chǎn)品已經(jīng)客氣很多了,但仍然是個不踏實的壞習(xí)慣。
(3) 不是換層膜這么簡單
光致發(fā)光應(yīng)用中并沒有藍(lán)光量子點登場的余地,所以一切的關(guān)鍵都在紅光、綠光量子點上,也由于量子點在LCD里的工作是負(fù)責(zé)產(chǎn)生紅光和綠光,原本背光模組里的白光LED就必須換成藍(lán)光LED。因此,嚴(yán)格說來QDEF只換掉擴(kuò)散片的說法也有瑕疵,實際需要設(shè)計變更的還有LED。
換個藍(lán)光LED很難嗎?不就是少混個熒光粉,材料成本還減少??!但別忘了現(xiàn)在白光LED因為經(jīng)濟(jì)規(guī)模便宜成什么樣了,新開一個料號就是多一個庫存,衍生額外的生管、物管、品管就不多說了,藍(lán)光LED還得跟紅綠量子點,以及彩色濾光片開三方會議,好好對一下色座標(biāo),才能正確的呈現(xiàn)想要的色彩,這些麻煩都是旁人看不到也不容易理解的。
另外補充一點,QDEF連擺放位置都很計較,為了讓光在層層光學(xué)膜中旅行時,重復(fù)反射通過QDEF的次數(shù)增多,所以QDEF還得放在離光緣最近的地方,一但順序往上移,紅綠光的轉(zhuǎn)換不足,就會造成偏藍(lán)的現(xiàn)象。
(4) 對手是KSF不是YAG
如第二點提到的,LED并不是沒有廣色域的solution,拿YAG對比量子點并不是apple to apple的公平競爭,要站在廣色域的角度去思考,就該拿KSF+β-sialon來比,即使只比色域量子點還是完美材料,但把成本跟壽命都算下去的話,量子點還有明顯的優(yōu)勢嗎?
總結(jié)量子點的商業(yè)價值
講了長長一串,總結(jié)一下“量子點+光致發(fā)光+顯示應(yīng)用”的商業(yè)價值,對于替代技術(shù)來說,進(jìn)入市場的能量有多強,似乎是個非常模糊的概念,但其實簡單的說,可以看做“創(chuàng)造價值”及“衍生成本”相減以后的凈價值。
創(chuàng)造價值面
廣色域當(dāng)然是量子點顯示器的心臟,除此之外還有個難以量化的價值,就是相較于今日的OLED或當(dāng)年的LED,“量子點”于行銷上更有利,畢竟關(guān)于奈米材料的幻想與期待已深植人心,量子點本身就是未來科技的等義詞,對于不理解技術(shù)的人來說,量子點聽起來也比OLED威猛多了,行銷只要多用一些“量子”跟“奈米”的字眼,整個感覺就高大上了,這不是史諾胡扯,人是很容易接受暗示的,是真的。
衍生成本面
衍生成本也可以想成是替換成本,列舉如下:
厚度
厚度是其中一項,即使QDEF已經(jīng)從310μm減少到210μm,但對斤斤計較的高階產(chǎn)品來說(手機(jī)or薄型電視),導(dǎo)光板光是要減少幾百μm就很糾結(jié)了,這現(xiàn)象在手機(jī)更明顯,手機(jī)的Side View LED也辛苦了好多年才從0.6t慢慢轉(zhuǎn)向0.4t,下個世代的0.3t才不過少100μm,對LED廠來說就是個難以挑戰(zhàn)的里程碑,結(jié)果來個QDEF一切的辛苦都?xì)Я?,?dāng)Nichia為了自己精美的1803(0.3t)感到驕傲?xí)r,看到3M的QDEF粗魯?shù)寞B上去,能不生氣嗎?
壽命限制
官方說法是三萬小時無衰減,這個數(shù)字可能太過樂觀了,實測常常出現(xiàn)一萬就不對勁的狀況,雖然量子點薄膜的壽命目前還找不到有公信力的數(shù)字,但別忘了量子點是很不穩(wěn)定的材料,相較于OLED顯示器會“越看越不藍(lán)”(因為藍(lán)色發(fā)光層陣亡),量子點恰恰相反,很可能出現(xiàn)“越看越藍(lán)”的狀況(因為紅、綠量子點陣亡)。
P.S.量子點還是很新的產(chǎn)品,壽命這點可以先持保留態(tài)度,等個幾年會見真章。
替換與新增材料成本
關(guān)于藍(lán)光LED和新增DBEF的部分,前文提過就不重復(fù)論述,光看QDEF本身就是天價,以55吋電視來說,要買一張正版QDEF報價是100塊美金!除了Barrier Film很貴外,量子點也是很昂貴的材料,一克的價格如果是實驗用的,價格可高達(dá)數(shù)千塊美金,是黃金價格的百倍以上!即使量產(chǎn)水準(zhǔn)的量子點,普遍也在30塊美金以上,未來就算降至20 USD/g以下,仍然比KSF和β-sialon貴,更別說十塊錢以下就有的YAG了。
關(guān)鍵材料產(chǎn)能
量子點是Batch式的生產(chǎn),量子點顯示器如果真如某調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測的這么樂觀,產(chǎn)能會是一個很大的問題,而且合成量子點的產(chǎn)能是一回事,做成模的產(chǎn)能又是另外一回事了,全世界能做出好的量子點薄膜的,除了3M還有幾家?
供應(yīng)鏈門檻
這是所有新材料進(jìn)入市場都需要面臨的考驗,供應(yīng)鏈上下游在不同產(chǎn)業(yè)中有不同的僵固化程度,一般來說越下游的產(chǎn)業(yè)越有話語權(quán)(產(chǎn)值越大),下游牽動上游一直都比反過來容易許多,而且更改材料牽動采購、品管、研發(fā)…等層層關(guān)卡,新材料的導(dǎo)入速度除非綁品牌效益或客戶策略,不然一般來說都是牛步。
制造業(yè)的指導(dǎo)原則是這樣的---要換材料可以,去考慮新開案的機(jī)種,沒有品質(zhì)問題原則上不EC(Engineering Change,工程變更),因為大家都是領(lǐng)薪水混日子的工程師,舊材料用的穩(wěn)穩(wěn)的開心又順心,沒事干嘛為了什么新科技找自己麻煩,尤其新材料通常比較貴,采購跟PM會非常不開心。
還有一個很容易忽略的問題,就是與量子點對話的產(chǎn)業(yè)存在“專業(yè)知識不對稱”,量子點是很先進(jìn)的奈米材料,多半是由化學(xué)、光電功底深厚的公司主導(dǎo),如果對口產(chǎn)業(yè)是高度知識密集的“高科技產(chǎn)業(yè)”,至少工程師的內(nèi)功好,溝通上還不會太痛苦,但事實上往往事與愿違。
當(dāng)QD film走向QD on chip后,專業(yè)不對等的痛苦指數(shù)恐怕會更高,大家也知道LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值低、獲利慘不忍睹,根本養(yǎng)不起幾個厲害的工程師,別說共同開發(fā)一起成長了,只怕連正常使用都會搞砸,完全不懂如何為了新材料調(diào)教與應(yīng)變,量子點制造商得因此負(fù)擔(dān)龐大的“教育客戶成本”,沒辦法,這恐怕是所有先進(jìn)上游材料廠,在沒有集團(tuán)與策略伙伴奧援時,必然的宿命。
總結(jié)起來,量子點薄膜創(chuàng)造的凈價值不夠有破壞性,尤其當(dāng)優(yōu)點只有廣色域時,不只和OLED高階電視正面沖突,也殲滅不了配備廣色域熒光粉的LCD,目前的角色定位有點尷尬,只能靠著三星和其他品牌努力的行銷,先在高階電視站穩(wěn)腳步儲備能量。
量子點的近程發(fā)展
說好要講未來的,但不小心糾結(jié)在現(xiàn)在太久,只好先用簡單明了的圖交代一下量子點的近程發(fā)展:
從Tube走到Film的趨勢已經(jīng)很明朗了,下個階段是on-chip,理論上這是成本最低、系統(tǒng)變動也最少的方式,但與量子點希望遠(yuǎn)離熱源的目標(biāo)相背,需要先解決材料特性與封裝方式的核心問題,Osram、晶電、隆達(dá)都在努力嘗試這條路,但目前研發(fā)中的量子點LED,盡管采用了中間有隔離空間的方式(類似remote phosphor,見下圖),但是壽命連破一千都做不到,估計要能成熟量產(chǎn),需要等到2018年。
量子點的中長程發(fā)展
既然量子點薄膜沒有巨大成功的跡象,量子點LED發(fā)展也還不明朗,顯示應(yīng)用這條路感覺很不樂觀??!但如果眼光放遠(yuǎn)一點,目前的做法其實只是光致發(fā)光的牛刀小試而已,量子點在顯示的想像空間遠(yuǎn)不只如此,以沖擊效果和系統(tǒng)變動的程度來看,可以分成三個階段:
Phase 1:取代熒光粉
量子點無論是On-Edge、On-Surface還是On-Chip,都還只是熒光粉的替代品,功用與熒光粉相比并無二致,簡單說就是色域的升級而已。
Phase 2:取代彩色濾光片
利用圖案化的量子點取代彩色濾光片,這個念頭也存在許多年了,彩色濾光片用濾掉光的方式實現(xiàn)子像素三原色,三分之二的光根本沒機(jī)會見到世面就回家了,若換成像素化排列的量子點微結(jié)構(gòu),理論可以接近無損的轉(zhuǎn)換出三原色,光穿透率可以直接變成三倍(同亮度的光源耗電變成三分之一)!QDEF連能耗提升20%都有點爭議,放在背光模組跟放在彩色濾光片的位置相比,根本就是小情小愛。而且量子點畢竟是量子點,廣色域的優(yōu)勢那是完全不用說的。
有人直接把這種產(chǎn)品稱作QDCF(Quantum Dot Color Filter),史諾認(rèn)同這種商業(yè)名稱很直覺的叫法(就像QLED之于OLED一樣),盡管說量子點是Filter并不正確,但只要想成是Quantum Dot Color-Conversion Film也就是了,好記比較重要,觀念沒弄錯就好,所以往后我們都稱之為QDCF。
彩色濾光片是光的終結(jié)者,把他換掉的念頭自然沒有斷過,三星、LG和BOE等面板廠早就把念頭動到量子點上,只是先別說量子點圖案化要怎么做,要做多厚才能符合需求…等等問題,光是“偏光片內(nèi)制”這點就卡關(guān)了。
為何要偏光片內(nèi)制這件事我簡短說明,液晶模組里的控光機(jī)制是靠兩片偏光片和液晶來完成,這個機(jī)制允許彩色濾光片在兩個偏光片的中間,但量子點放在偏光片中間會破壞光的極性,導(dǎo)致液晶的控光功能失效,唯有靠偏光片內(nèi)制或QDCF外制才能解決,詳情可以去搜尋液晶的結(jié)構(gòu)與原理。
QDCF不僅在LCD的架構(gòu)下很有潛力,更長遠(yuǎn)來看還能用在Micro LED上,成為Micro LED的隊友而非敵人,至于具體來說效用是什么,就留到往后的Micro LED篇吧!
Phase 3:成為發(fā)光層
量子點顯示最關(guān)鍵的里程碑,就是從光致發(fā)光走向電致發(fā)光,真真正正成為自發(fā)光顯示器的QLED,擁有自發(fā)光所有的好處(省電、高對比、高反應(yīng)速度)和量子點無敵色域的天賦,是OLED未來發(fā)展的巨大威脅,也是中國彎道超車的重要武器,別說納晶的彭笑剛押注在此,量子點大廠基本上都把QLED當(dāng)成重要的長期計劃,QD Vision和Nanosys搞電致發(fā)光早就搞了好多年,三星更擺明采用“小尺寸推OLED,大尺寸走量子點”的策略,放話將在2019年推出QLED電視,從光致發(fā)光的QDEF轉(zhuǎn)向電致發(fā)光的QLED。
QLED目前的效率(EQE)大約是10%,距離量產(chǎn)還有好一段路要走,但長期來看沒有如OLED那般明顯的材料缺陷,且色域更廣、反應(yīng)速度更快,還直接瞄準(zhǔn)了印刷制程,這其實不是量子點傲嬌,實在是量子點升華點太高,根本無法走蒸鍍這條路,于是乎也墊高了QLED的量產(chǎn)門檻。這樣說吧,QLED要嘛就無法量產(chǎn),一旦達(dá)到量產(chǎn)水準(zhǔn),什么尺寸限制啥的一概沒有,而且很容易借由印刷制程降低制造成本,未來發(fā)展十分可期。
(審核編輯: 林靜)
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