キヤノンは、次世代量子ドットディスプレイに適用可能な材料として、ペロブスカイト構造を持つ量子ドットインク(ペロブスカイト量子ドットインク)を開発し、実用可能な耐久性※1を世界で初めて※2実証しました。
開発したペロブスカイト量子ドットインクが発光している様子
ディスプレイデバイスの性能や画質は日々進歩を遂げています。中でもディスプレイの高画質化のニーズに応えるため、量子ドット(QD)を活用する動きが活発になっています。量子ドットは、高輝度で高い色純度の光を発光することのできる、直径数ナノメートルの半導体微粒子です。量子ドットを用いたディスプレイは色域が広く、表現力が高いとして注目されています。量子ドットには高い色純度と光の利用効率が求められ、加えて、環境配慮の視点から、これまで代表的な材料であったCd(カドミウム)を使用しないものへの関心が高まっています。
キヤノンはペロブスカイト量子ドットインクに注目し、開発を進めてきました。Cd フリー材料として、InP(リン化インジウム)量子ドットと並び注目されているペロブスカイト量子ドットは、色純度と光の利用効率がともに高く、高輝度・広色域・高解像度を兼ね備えたディスプレイを実現できることが期待されています。しかし、実用化に向けては耐久性の低さが課題となっていました。そこでキヤノンは、プリンターのインクやトナーの開発を通して培ってきた技術を応用し、独自の手法でペロブスカイト量子ドットに保護層を形成することで、色純度と光利用効率を保持したまま、実用可能な耐久性を実証したペロブスカイト量子ドットインクを開発しました。
InP量子ドットインクでは、ITU-R BT.2020※3の色域の88%をカバーしているのに対し、キヤノンのペロブスカイト量子ドットインクは94%をカバーすることが可能です※4。また、光の利用効率が高いため、消費電力を約2割※5削減することができると見込んでいます。本インクを用いることで、将来的にはこれまでは実現できなかった、量子ドットを用いた8Kなどの超高精細な有機ELディスプレイが実現できる可能性があります。
なお、本インクの技術開発の成果および高品質なペロブスカイト量子ドットを量産可能な技術について、米国・ロサンゼルスで開催のSID Display Week 2023において、2023年5月26日(現地時間)に口頭発表を行いました。
開発したペロブスカイト量子ドットインクの色域
開発したペロブスカイト量子ドットインクの高解像度印刷サンプル
量子ドットを用いた有機ELディスプレイの仕組み
さまざまな色を表現可能なペロブスカイト量子ドット
ペロブスカイト構造とは、結晶構造の一種です。ペロブスカイト構造を構成する元素を変えることで超伝導、強誘電性、発光、光電変換などさまざまな特性を発現させることができ、機能性材料としての利用が期待されています。近年、安価で設置場所を選ばないペロブスカイト太陽電池が注目されています。
開発したペロブスカイト量子ドットインクが発光している様子
243KB(2877px×2117px)
開発したペロブスカイト量子ドットインクの色域
993KB(3840px×3840px)
開発したペロブスカイト量子ドットインクの高解像度印刷サンプル(1)
139KB(940px×627px)
開発したペロブスカイト量子ドットインクの高解像度印刷サンプル(2)
205KB(939px×627px)
量子ドットを用いた有機ELディスプレイの仕組み
114KB(1371px×388px)
さまざまな色を表現可能なペロブスカイト量子ドット
163KB(1365px×912px)
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