承接中国科学原创,创造世界美好产品

源自北京理工大学
全球领先的量子点产业创新平台

面向液晶显示、光健康、OLED显示、Micro-LED显示、AR微显示、新能源等领域,提供高性能量子点材料与应用解决方案。

探索产品
覆盖多材料体系与全工艺链200+ 全球专利
材料研发 · 工艺开发 · 规模制造产业化平台
量子点材料 → 终端应用完整技术链
创维创维
惠科惠科
LGLG
海尔海尔
盛色盛色
联合创新联合创新
海信海信
长虹长虹

联合全球显示领军者,共建下一代显示技术生态

三大核心技术 · 四大工艺 · 九大应用

构建覆盖材料研发、工艺开发、规模制造的完整技术平台

核心技术

  • • 量子点材料合成技术
  • • 量子点应用工艺技术
  • • 树脂技术

工艺平台

  • • 涂布工艺
  • • 挤出工艺
  • • 图案化工艺
  • • 精细化工工艺

应用方向

  • • 液晶增强 (已量产)
  • • OLED/Micro-LED色转换 (中试)
  • • AR/VR微显示 (研发)
  • • 健康护眼红光 (已量产)
  • • 表涂纳米技术 (已量产)

拓展应用方向

光伏转光 农业转光 超光谱传感 量子点光源

五大 核心 应用方向

量子点技术赋能新型显示与光电产业升级

液晶增强

液晶增强

量子点膜/板提升LCD色域与视觉舒适度,已与创维、海信、TCL、海尔、惠科等知名企业,建立了深度合作关系。

已量产
OLED/Micro-LED色转换

OLED/Micro-LED色转换

量子点光刻胶实现全彩化,提升良率、降低成本,推动OLED与Micro-LED普及。

中试验证
AR/VR微显示

AR/VR微显示

原创蓝光QLED材料,赋能全彩微显示,技术持续突破。

研发突破
健康护眼红光

健康护眼红光

650nm有益红光技术,获VICO A+认证,已在创维A7E Pro量产应用。

已量产
表涂纳米技术

表涂纳米技术

纳米功能涂层,拓展材料应用边界,面向多元化场景定制开发。

已量产

四大 拓展 应用场景

量子点技术平台延展至光伏、农业、传感、光源等领域

光伏转光

提升发电效率8-10%,减缓紫外退化

农业转光

促进作物光合作用与增收20%+

超光谱传感

微型化、快响应光谱检测

量子点光源

前沿光学应用探索

全球 专利 布局

  • 全球专利200+项,持续构建技术壁垒
  • 覆盖材料合成、器件结构、光刻工艺、应用方案全链条
  • 核心专利获中、美、日、韩及欧洲多国授权
  • 为钙钛矿、镉系、QLED等多体系量子点材料构建完整知识产权保护体系

从原创技术到 产业平台

三大阶段,见证量子点技术产业化之路
孕育期 2014 – 2019
从一颗科学的种子,到一家公司的雏形。这六年,我们在股权结构的反复调整中寻找稳定,在"产学研"的边界上摸索规则。2018年,完成了学校技术入股,在美国CES和SID发布了全球首个钙钛矿量子点电视样机——这两步,让致晶有了科技创新企业的根基,也有了被资本信任的理由。这是致晶科技的"地下十年":看不见光,却一直在扎根。
探索期 2019 – 2024
2019年,我们拿到了第一笔真正意义上的大额融资。钱来了,真正的考验也随之而来。我们在市场中探路,在产品方向上反复试错,在人与人之间的磨合中寻找默契。钙钛矿量子点从实验室走向产线,从样品变成商品。这六年,我们学会了三件事:如何选方向、如何建团队、如何坚韧的扛住不确定性。
成长期 2025 – 今
从量变到质变的拐点,终于到来。全球首条钙钛矿量子点规模产线投产,Micro-QLED原型机问世,潍坊化工基地启动建设。客户从试探到信赖,产品从单一到矩阵,团队从几十人到上百人。致晶科技进入了规模化、系统化、平台化的新阶段。最好的成长,刚刚开始。

与致晶科技共创 量子点材料未来

推动新型显示与光电产业升级,我们期待与您合作

关于 致晶科技

致晶科技是一家源自北京理工大学的新材料科技型企业,围绕原创量子点技术,构建了全球专利壁垒,是全球领先的量子点产业化创新平台;公司以AI驱动,面向液晶显示、光健康、OLED显示、Micro-LED显示、AR微显示、垂直农业、新能源等领域,提供高性能量子点材料与应用解决方案;是全球首家推出钙钛矿量子点显示产品的企业,已获得鼎峰科创、中信建投、英诺资本、创维投资、广州产投、潍焦集团等多家知名投资机构的股权投资;公司以"承接中国科学原创,创造世界美好产品"为使命,以"成为中国时代卓越的科技创新企业"为愿景,以"热爱、拙朴、创新、共生"为核心价值观。

产业布局

全国多点布局,构建从研发到生产的完整产业链

致晶科技全国产业布局
集团总部
制造中心
研发中心
业务中心
省级行政区
北京 集团总部 合肥 研发中心 张家港 制造中心 潍坊 制造中心 深圳 业务中心 N 300km 致晶科技 · 产业布局

北京总部

集团管理 · 核心研发 · 战略决策

张家港制造中心

全链条量子点应用产品创新与制造基地

合肥研发中心

前沿技术探索 · 新材料开发

深圳业务中心

客户服务 · 市场拓展 · 业务合作

潍坊制造中心

量子点材料精细化工与合成量产基地

荣誉与资质

成立以来累计获得50余项荣誉奖项,以下为近年重要荣誉:

科技部"战略重点先进电子材料"项目支持
科技部"战略性科技创新合作重点专项"
中关村颠覆性技术研发及成果产业化项目
SDI年度最佳创新显示模组组件金奖及银奖
HICOOL 2024全球创业大赛优胜奖

发展历程

2026
潍坊化工基地开工建设,拓展红光眼镜应用,量子点包覆技术取得突破,光刻胶树脂取得突破
2025
构建量子点材料开发和中试能力,获潍焦控股集团战略投资,成立量子点材料量产合资公司;启动量子点包覆技术、全浓度母粒及扩散板研发;全球首发Micro-QLED三色全彩原型样机;组织形成五中心制架构
2024
实现钙钛矿量子点喷雾工艺的吨级量产,全球首家实现钙钛矿量子点黄膜规模应用(650nm护眼红光),在创维旗舰产品A7E Pro系列上发布;实现钙钛矿量子点低浓度QD板产品规模化量产出货;获得广州产投投资、鼎峰科创资本追投;获Hicool2024 全球创业大赛优胜奖

企业 文化

使命

承接中国科学原创,创造世界美好产品

承接中国科学原创,创造世界美好产品

今日中国,正孕育形成巨大的原创力,然而产品化、商品化、产业化是过去、今日乃至未来三十年中国的短缺。此路艰难,没有引路人,非超凡意志不能成事。有幸生在今日时代的我辈,当肩抗此任,补齐国家所需。为此,我们共同建设一个全新的组织,形成合力,将磅礴的原创力,转化为让世界更美好的产品。

愿景

成为中国时代卓越的科技创新企业

过去二百年的中国,因为没有科技创新,而一代接一代人经历了屈辱痛苦、艰难求存、后发追赶;到今日,看遍世界的器物工具,出自中国人原创的仍是寥寥无几。大变局的时代,分化的世界如何能得以重归和平?我们相信中国当会成为世界的创新中心,中国时代的世界必将到来,届时,中国需要承担起新局面的天下责任。我辈当在熟悉又能发挥所长的领域,成为中国时代的科技创新企业,为国家铸器,为世界美好创造新产品,我们不断革新并开辟一个个全新的市场,将原创的科学概念转化为可规模化的现实产品。我们的产品,不是冰冷的工具,而是承载着善意与智慧的载体,在工厂、在家庭、在手术台、在沃野农田、在无垠太空,在世界各地,为无数梦想赋能,为万千生命增色。

我们不仅仅追求拥有众多专利或几款热销产品,而是构建起一套能不断产生突破性思想的体系。企业内部拥有鼓励冒险、宽容失败的文化,并持续将大部分资源投入到技术研发和应用探索。我们能够系统性的吸引、激励和赋能全球最顶尖的人才,不仅仅提供有竞争力的薪酬,更重要的是创造一个环境,让人才/天才尽情施展才华,让普通人也得到最大的禀赋发展,并安放其心。我们构建极度透明、扁平化的协作文化,赋予同事充分的自主权和责任感,并提供成长所需的资源与挑战。最终推动公司成为一个"人才磁铁"和"创新加速器",成为一个让伟大灵魂相遇、让卓越思想碰撞的圣地。世界上最优秀的科学家、工程师、产品经理、管理人才、商务人士不仅愿意加入,更能在这里取得其职业生涯中最具影响力的成就。我们相信,这样的土壤里能够生长出中国时代的院士、诺贝尔奖获得者、大科学家、大工程师、大工匠、管理大师以及卓越企业家。

我们构建起企业强大的品牌影响力,超越商业的喧嚣,最终淬炼出一种经营哲学,一种精神力量,成为社会的一座灯塔。我们的品牌,不是简单的标识,而是热爱、创新、拙朴、共生的代名词,是人们心中"美好未来"的可信寄托。我们的成功之道,被其他组织奉为它山之石,潜心学习;我们的价值选择,在每一次社会考验面前,都成为道德的准绳。像一棵扎根深厚的巨树,其枝叶荫蔽社会,其果实滋养未来。我们的存在本身,就是一种信念的证明:证明追求利润与担当责任可以并行不悖,证明一家企业,完全可以成为一个时代的精神象征,在历史的长河中,留下我们卓著的印记。

核心价值观

热爱 拙朴 创新 共生

热爱

热爱是对事业的专注,是追求极致的精神,是对待我们当下的工作,有发自内心的强烈情感与投入。

拙朴

不取巧、不修饰,踏实真诚,求真务实,实实在在,说到做到。

创新

打破现状,创造新技术、新产品、新工艺、新场景、新组织、新价值。

共生

与我们相邻的个体或组织互相依存,协同发展,追求合集利益最大化与可持续的成长。

行为准则

对待客户

以客户真实需求为基础进行提案,追求十倍好;以超预期的方式为客户提供产品和服务,追求高客户满意度;以稳定的品质准时交付,追求精益求精。

我们倡导围绕最终使用者的使用体验,与客户共创方案或产品,并以最终用户的视角审视客户所提需求,以及我们所贡献的价值。

让我们真正感到成就感的是为客户创造了超额价值,我们也因自己所创造的产品被广泛使用而被激励,在产品销售中,我们只提取合理的利润,而非超额利润。

对待同事

公司对待员工以及同事之间,先假设人人皆为良善,也即我们假设同事是主动的、积极的,不需要被管理,不需要被监督;我们假设同事是真诚的、利他的,不会有谎言,不会首先利己;我们假设同事是上进的、有公心的,不会安于现状,不会假公济私;我们假设同事是正直的、坦荡的,不会欺上瞒下,不会阳奉阴违。我们以此为前提,给予每一位同事充分的信任与自由。

但同时,我们也清醒地知道:人性中亦有幽暗的一面——自私、堕落、虚假、贪婪。我们不回避,不粉饰。因此,我们通过健全的内控机制来抑制人性的幽暗,通过坚定的正面信任来激发人性的良善。

我们始终相信:人是目的,不是工具。开办企业的终极意义,不是追逐利润,而是成就人——让每一位同事在这里获得最大的才能发展与禀赋发挥。

也许很快,"以奋斗者为本"的企业经营理念将会过时,因为它更多强调努力拼搏的过程。然而在以创新为主的AI时代,创新路径、创新时点的不可预测性,以及伟大创新需要澎湃的热爱。那时,智慧的广度,认知的深度,创造力的高度,只能直接反映在其创造的关键成果上。因此,我们提倡"以贡献者为本"。

互相尊重,互相信任,互相借力,互相给力,合力追梦,成则光芒万丈以君子三立铸丰碑,败则肝胆相照以情义无价慰平生!

公司内拒绝使用"您",我们均是同行的伙伴,我们共同努力追求事业成功,但我们也清楚知道努力了也未必一定成功,我们确定的是可以一起享受过程。即使事业不成功,我们也把过程搞得暖暖的,搞得有情有义,成了是我们共同的幸运,不成也可留下一群人的情义。

公心是站在公司整体立场决策,利他心站在对方立场决策,私心是考虑自己利益决策。在公司,我们选择公心大于利他心,利他心大于私心,我们首先选择以公心来形成最大合力把事做成,其次以利他心构建和谐同事关系,考虑私心以体现自我价值。

对待工作

做原创技术和产品,以中国领先全球为我辈责任担当。开发原创产品,是区分新一代企业和上一代企业的关键特征;引进设备-消化吸收-量产化/再创造的模仿追赶模式已经乏力,新一代企业需要走原创技术-产品化-商业化的新路径、新模式。

以坚忍不拔的勇气,挑战难题,突破难关。原创之路、卓越科技创新企业之路艰险万分,没有前人引路,只能自行摸索;我们认定的事,虽难必往,我们相信:路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。

有人负责我配合,没人负责我负责。任何公司,三不管地带永远存在,流程分工永远有漏洞,无法彻底解决组织协作,良好的组织协作是公司的竞争力,只有一群人都勇于担责,才能建设美好组织。

不解释,只为成功找方法,不为失败找理由。完成工作并不能驱动我们的组织发展,持续取得关键成果才能驱动我们的组织发展。

站在未来看今朝,站在全局看一域。格局是一个人成事的关键,能看到多远就能走多远,能看到多大就能做多大;组织是一个整体,也是一个发展的过程,做好自己的工作,规划好自己的职业发展,要看到组织的整体,亦要看到组织发展的未来图景。

坚决反对因公谋私。行大道,挣干净的钱,内心踏实。

对待供应商及合作伙伴

我们视所有与我们一道为客户提供价值的个人或组织为伙伴,我们竭力维持良好的伙伴关系,不拆桥、不压榨、不占便宜、保持边界,强化我们的自身优势,始终给予伙伴与价值贡献对等的回报。

对待股东

股东是我们事业发展的基础,我们积极发展事业,为股东创造不低于市场平均水平的价值回报。

对待竞争对手

市场竞争是残酷的,对公司是你死我活的斗争,强悍的适者才能够生存,我们要积极的激烈的参与竞争,并取得竞争的胜利;同时,我们也视竞争对手为鞭策进步的动力,我们拒绝主观评价竞争对手,更反对诋毁竞争对手。

对待政府及社区

企业是社会的一份子,法律是社会共识的底线,成为良好的企业公民,要求我们遵守当地法律法规,做到合规经营。

社区关系就是邻里关系,我们希望成为别人的好邻居;企业的邻居除了地理位置的邻居外,还有产业链上的邻居。

构建AI时代的全球领先量子点产业创新平台

覆盖材料研发、工艺开发、规模制造的完整技术链,面向新型显示与光电产业提供高性能量子点材料与应用解决方案。

200+
全球专利
3
大核心技术
4
大工艺平台
9+
应用方向
Core Technologies

三大核心技术,构筑产业护城河

从材料合成到应用工艺再到配套树脂,三大核心技术协同发力,构建完整的量子点技术壁垒。

量子点材料合成技术

掌握钙钛矿、镉系、QLED等多体系材料的原创合成能力,实现高效率、高色纯度、低成本量产。

量子点应用工艺技术

独创原位光刻、喷雾干燥等关键工艺,解决图案化、稳定性等行业难题,赋能下游应用。

树脂技术

自主开发配套树脂体系,为量子点材料提供卓越的保护与分散,确保产品长期可靠性。

Process Platforms

四大工艺平台,打通从实验室到产线的"最后一公里"

将核心技术转化为实际产品的工程化能力,覆盖从光学膜到精细化工的完整制造链路。

01

涂布工艺

用于量子点膜、扩散板等大面积光学膜的精密制造。

02

挤出工艺

实现量子点母粒与高分子材料的均匀复合,用于板材、型材生产。

03

图案化工艺

核心是量子点光刻胶(QDPR)技术,实现微米级高分辨率图案,赋能Micro-LED、AR/VR。

04

精细化工工艺

实现吨级量子点材料的稳定、安全、环保的规模化合成。

Application Matrix

技术赋能,驱动九大应用方向

从核心显示到跨界创新,量子点技术平台正在多个领域释放商业价值。

五大核心应用 显示与光电

液晶增强 (QD-LCD)
提升LCD色域与视觉舒适度,与创维、TCL等头部企业合作。
已量产
健康护眼红光
650nm有益红光技术,获VICO A+认证,应用于创维旗舰电视。
已量产
OLED/Micro-LED色转换
通过QD光刻胶实现全彩化,降低成本,推动下一代显示技术普及。
中试验证
AR/VR微显示
原创蓝光QLED材料,赋能全彩微显示,技术持续领先。
研发突破
表涂纳米技术
纳米功能涂层,拓展材料应用边界,已实现部分量产并交付客户。
已量产

四大拓展应用 跨界创新

光伏转光
提升发电效率8-10%,减缓组件紫外老化。
农业转光
促进作物光合作用,实现增收20%以上。
超光谱传感
实现微型化、快响应的光谱检测,应用于环保、医疗等领域。
量子点光源
探索前沿光学应用,如量子点激光、量子点照明等。

以上领域技术已储备就绪,欢迎相关企业垂询,共探商业化落地新机遇

IP & Global Presence

全球专利布局,护航技术创新

覆盖材料、器件、工艺、应用全链条的知识产权保护体系,核心专利已获多国授权。

200+
全球专利

核心专利已获中、美、日、韩及欧洲多国授权,构建了完整的知识产权保护体系。

覆盖材料合成、器件结构、光刻工艺、应用方案全链条,为钙钛矿、镉系、QLED等多体系量子点材料构建完整知识产权壁垒。

支撑量子点材料规模化应用与持续技术迭代,为产业化保驾护航。

专利布局覆盖:中国 · 美国 · 日本 · 韩国 · 欧洲
Material Systems

多元量子点材料平台

致晶科技构建了覆盖钙钛矿、镉系、QLED的多元量子点材料平台,针对不同应用场景提供最适配的材料体系。

钙钛矿量子点

前沿差异化
全球首创原位制备技术
  • ✅ 发光效率 & 色域大幅领先InP
  • ✅ 生产成本/能耗明显低于CdSe
  • ✅ 无镉环保,规避合规风险
光学膜 扩散板

镉系量子点

主流量产
高效率红光/绿光 CdSe
  • 🏆 亮度 & 半峰宽达国际先进水平
  • 📦 同等条件下用量更少
  • 📈 已实现大规模稳定量产
QD膜 背光模组

原创QLED材料

前瞻布局
蓝光QLED · Nature Synthesis
  • 🔬 原创蓝光材料,国际顶刊发表
  • 🕶️ 赋能AR/VR全彩微显示
  • ⚡ 电致发光(QD-EL)关键技术
微显示 光刻胶
🔭

前沿 探索

依托北京理工大学材料学院智能光子学课题组,以基础科学突破推动量子点技术的产业边界。

以下研究由钟海政教授团队主导,部分成果已通过致晶科技开展产业化验证与转化。

为光电材料研发构建数据驱动的新范式。 将传统的“经验引导实验”转变为“数据引导设计”,推动材料科学进入智能化时代。 通过大规模数据库构建与生成式AI模型,实现从“人工试错”到“智能设计”的范式跃迁。 🏛️ 部分成果已通过致晶科技开展产业化验证。

构建了大规模纳米晶体合成-性质数据库,开发了NanoExtractor和NanoDesigner模型,实现从文献数据到逆向设计的闭环。通过实验验证,模型成功设计了MgF₂纳米晶体的合成路线,推荐了反直觉的非化学计量前驱体配比。

基于3508条合成配方和120万纳米晶体的电镜数据,构建了深度学习模型,实现了对纳米晶体尺寸(MAE=1.39 nm)和形状(准确率89%)的精准预测,揭示了前驱体、配体、溶剂对合成结果的影响规律。

对824个蓝光QLED器件进行机器学习分析,建立了器件寿命预测模型(Pearson相关系数0.70),通过决策树分析揭示了影响器件稳定性的关键特征,为蓝光QLED的寿命提升提供了数据驱动的优化方向。

利用量子点薄膜的光学非线性效应,实现了无透镜光电神经网络的非线性激活功能,图像分类准确率较线性模型提升5.88%,为低功耗光学计算提供了新方案。

利用超分辨荧光显微镜首次实现了钙钛矿纳米晶体结晶过程的单颗粒原位观测,揭示了“偶合成核-生长”机制,为窄尺寸分布纳米晶体的可控合成提供了新的理论模型。

+ 另有4篇相关研究

以上为钟海政教授团队近年的代表性研究工作,持续探索量子点材料与器件的前沿方向,以基础科学突破推动产业技术边界。

产品与 应用

以应用场景为导向,提供完整的量子点材料解决方案。

五大核心显示应用

液晶增强

液晶增强

量子点膜、扩散板、荧光粉。用于LCD背光,色域可达BT2020 100%以上,提升视觉舒适度。

已量产
OLED/Micro-LED色转换

OLED/Micro-LED色转换

红光/绿光QDPR,分辨率≤5μm,蓝光吸收率≥98%,半峰宽≤25nm。

中试验证
AR/VR微显示

AR/VR微显示

蓝光QLED材料及图案化工艺,面向AR/VR全彩微显示,已完成单色Demo。

研发突破
健康护眼红光

健康护眼红光

650nm护眼红光技术,获VICO A+视觉舒适度认证,已在创维旗舰产品量产应用。

已量产
表涂纳米技术

表涂纳米技术

纳米功能涂层,定制化开发,拓展材料应用边界,面向多元化场景。

已量产

四大拓展应用

光伏转光

量子点胶膜将紫外光转换为可响应光,提升发电效率8-10%,减缓紫外退化。

农业转光

量子点转光膜将蓝绿光转化为植物光合作用所需的红光,促进作物增收超过20%。

超光谱传感

量子点超光谱传感器,微型化、快响应,与CMOS成像结合,实现便携式光谱检测。

量子点光源

量子点激光等前沿光学应用,持续探索中。

📺 量子点液晶增强技术:打破色彩枷锁,重塑高端显示的"黄金性价比"

长久以来,液晶显示(LCD)技术虽然在市场份额上占据统治地位,但消费者和厂商始终面临着一个"鱼与熊掌"难以兼得的困境:想要追求极致的色彩,往往需要付出极高的成本;而想要控制成本,画质往往又不尽如人意。OLED虽然色彩惊艳,但其高昂的制造成本、相对有限的尺寸以及潜在的烧屏风险,让它在普及之路上步履蹒跚。有没有一种方案,既能拥有媲美OLED的绚丽色彩,又能保持LCD固有的成本优势和超长寿命?

量子点液晶增强技术(QD-LCD),特别是与Mini-LED背光技术深度结合的方案,给出了完美的答案。这项技术就像是给传统的液晶电视"换上了超级外挂",在不彻底推翻现有成熟架构的前提下,将显示画质推向了新的巅峰。

它的核心秘密在于量子点材料独特的"色彩炼金术"。传统的LCD电视通常采用蓝光LED混合黄色荧光粉来产生白光,这种方式的先天缺陷在于光谱不够纯净,尤其是红光部分往往发飘、偏色,导致最终画面的色域受限。而在量子点增强方案中,工程师使用高纯度的蓝光Mini-LED作为背光源,直接照射在一层掺杂了红、绿量子点的光学膜上。凭借量子点极其狭窄的半峰宽特性,它能将吸收的高能蓝光,极其精准地转化为极其纯净、饱和的红光和绿光。蓝光、绿光、红光三原色完美汇聚,瞬间激发出宽广得多的色域空间。

当量子点技术与Mini-LED背光联手时,更是产生了奇妙的化学反应。Mini-LED将背光灯珠做得极小,使得同样尺寸的电视里能塞进成千上万颗灯珠,从而实现数千个独立控光分区。这意味着,在显示星空等暗场画面时,该黑的能彻底变黑;而在显示阳光等亮场画面时,配合量子点转化出的高亮度光线,峰值亮度可以轻松突破数千尼特。结合量子点带来的100% BT.2020超高色域,屏幕不仅能呈现出深邃的黑色,还能展现出以前只有在IMAX影院才能看到的绚丽色彩。

QD vs 普通电视色域对比
量子点电视 色域>100% BT.2020,普通电视 色域<50% BT.2020

✦ 商业价值

量子点液晶增强技术正在重新定义高端显示市场的游戏规则,其核心魅力在于实现了"顶级画质"与"可控成本"的完美平衡。在色域指标上,普通LCD通常只能达到BT.2020标准的50%以下,而QD-LCD可以轻松突破100%。在对比度上,QD-Mini-LED方案能做到百万比一的惊人水平。QD-LCD的峰值亮度更高,使用寿命长达10万小时,且在高温高湿等严苛环境下表现出极佳的稳定性。

量子点液晶增强产品,代表了显示产业在"后OLED时代"的一次精彩反击。它没有盲目追求激进的显示架构颠覆,而是巧妙地利用了纳米材料的光谱调控能力,对成熟技术进行了降维打击。随着Mini-LED制程的进一步微缩和量子点材料成本的持续下降,这项技术必将加速渗透至电竞显示器、专业绘图屏乃至车载大屏等更广阔的领域,成为全球高端显示产业名副其实的"黄金性价比"解决方案。

✦ 下一站:笔记本电脑

如果说QD-LCD在大屏电视领域的成功证明了这项技术的价值,那么在笔记本电脑这一移动办公场景中,量子点材料正在打开另一扇充满想象力的门。苹果在2024年发布的全新M4 MacBook Pro上,正式将QD-Mini-LED屏幕引入专业级笔记本电脑产品线,让创作者和工程师在差旅途中也能享受到堪比桌面专业显示器的色彩准确度。这不仅是苹果的一次产品升级,更像是一个响亮的行业信号:高端笔记本的下一个差异化战场,必然是色彩。可以预见,随着量子点材料成本的进一步下行,QD-Mini-LED屏幕将从旗舰机型加速渗透至更多主流笔电产品,重新定义移动计算的视觉体验。

MacBook Pro M4 QD-Mini-LED屏幕结构
MacBook Pro M4:苹果首款搭载QD-Mini-LED的笔记本电脑,将专业级色彩带入移动工作站

✦ 下一站:车载显示屏

量子点技术的下一波大规模应用,将在汽车座舱里拉开帷幕。现代汽车全新一代伊兰特搭载的14.6英寸量子点Mini-LED中控显示屏,标志着量子点显示已经正式"驶入"车载电子领域。相比传统车载LCD,量子点车载屏能在更宽的色域、更高的峰值亮度、更长的使用寿命这三个维度上同时实现显著提升:阳光下画面依然明亮清晰,长时间使用后色彩依然稳定如新,让导航、娱乐、驾驶信息等关键内容在任何光照条件下都呈现得纤毫毕现。随着智能座舱概念的普及和中控屏尺寸的不断增大,量子点材料将成为新一代智能汽车的"标配",打开一个年出货量数千万片、且对可靠性要求远高于消费电子的巨大市场。

现代汽车伊兰特量子点Mini-LED中控屏
现代汽车伊兰特:14.6英寸量子点Mini-LED中控显示屏,让画面更明亮、清晰且寿命更长
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🔬 量子点光刻技术:巧解"三色难题",铺平Micro-LED与OLED的低成本量产之路

在高端显示技术的竞技场上,Micro-LED和OLED如同两座风光无限的高峰,代表着极致的画质与未来的方向。然而,通往顶峰的道路却布满荆棘:一边是Micro-LED面临的"巨量转移"难题,另一边是OLED难以攻克的"蒸镀成本"壁垒。如何让这些顶尖技术走出实验室,实现大屏普及与中小尺寸渗透?量子点光刻技术的出现,提供了一把精巧的钥匙,以"四两拨千斤"的方式,化解了困扰行业多年的量产死结。

✦ Micro-LED:用量子点"偷懒",破解百万级转移的困局

Micro-LED被誉为"终极显示技术",拥有自发光、高亮度、长寿命的绝对优势。但传统方案(RGB-LED模式)存在一个致命痛点:要实现全彩画面,必须在基板上进行三次独立的巨量转移,分别把数百万颗红色、绿色、蓝色微米级芯片精准放置到位。这不仅工艺极其繁琐,而且良率极低,成本更是高得离谱,堪称"带着镣铐跳舞"。

量子点光刻技术在此处施展了"魔法"——它催生了创新的QD-LED模式。科学家发现,与其费力去拼接三色芯片,不如只转移一种颜色(通常是技术最成熟、效率最高的蓝光),然后在旁边通过光刻技术"画"上一层量子点光刻胶(QDCC)。当蓝光LED芯片发出光线时,下方的红光和绿光量子点瞬间将蓝光转化为纯净的红光和绿光。原本需要三次艰难搬运的工序,被简化成了一次转移加一次光刻打印。

MicroLED的RGB模式与QD模式
MicroLED的RGB模式与QD模式

✦ OLED:告别"金属掩膜版",打破尺寸与成本的枷锁

视线转向OLED领域,虽然自发光特性让它拥有完美的黑色和无限对比度,但传统的RGB-OLED面板制造却严重依赖一种叫做"精密金属掩膜版(FMM)"的核心耗材。在生产大尺寸面板时,金属掩膜版受热膨胀、重力拉伸,极易导致像素对位发生偏差。量子点光刻技术推动了QD-OLED路线的崛起,它采用"蓝光OLED+量子点色转换"的方案,直接去除了那条昂贵且易变形的金属掩膜版。

蒸镀OLED与QD-OLED原理对比
蒸镀OLED与QD-OLED原理对比

✦ 结语

量子点光刻技术的最大魅力,在于它不追求激进的结构颠覆,而是用一种极其聪明的"物理外挂",巧妙地绕过了传统工艺的物理极限。它让Micro-LED卸下了沉重的工艺包袱,让OLED摆脱了掩膜版的尺寸诅咒。随着量子点材料性能的不断精进和光刻工艺的日益成熟,这场由量子点引发的显示技术降本增效风暴,必将加速席卷整个电子消费市场。

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🥽 量子点微显示:点亮AR世界的"隐形太阳"

当我们畅想未来的智能眼镜时,脑海中往往会浮现出电影里那种轻薄如纸、却能投射出高清大屏的场景。然而,要让这个科幻梦想照进现实,我们首先要攻克一道名为"光"的物理极限——在拇指大小的芯片上,既要爆发出堪比探照灯的超高亮度以抵抗外界强光,又要精细到微米级的超高分辨率,还要呈现出绚丽的色彩。传统的显示技术在这里纷纷碰壁,而量子点微显示技术(Micro-QLED),正是那个手持"破局之钥"的破局者。

✦ AR显示的"不可能三角"

AR显示的“不可能三角”:亮度、分辨率、全彩化
AR微显示“不可能三角”:亮度、分辨率、全彩化难以同时满足

AR(增强现实)眼镜直接将图像投射到人眼视网膜上,相当于随身带着一块巨幕。这对微显示芯片提出了三个堪称"变态"的硬指标,每一项都在挑战物理极限:

① 超高亮度:要理解亮度需求,首先得看懂AR眼镜的光路。最简单的Birdbath方案光效约15%,意味着1万尼特的屏幕入眼仅剩1500尼特;如果使用更轻薄但效率极低的衍射光波导——目前主流产品光效仅0.1%~2%——要在户外阳光下看清画面(需要约1200尼特入眼亮度),光源亮度必须达到数十万甚至上百万尼特。这相当于把一枚探照灯塞进一颗绿豆大小的芯片里。

② 超高分辨:人眼在20/20视力下的角分辨率约为60 PPD(Pixels Per Degree),低于此值就会出现"纱窗效应"——即能看清像素网格。要达到60 PPD以上的"视网膜级"体验,1英寸左右的微显示屏需要做到3000 PPI以上。而目前主流VR设备仅25 PPD(如Meta Quest 3),离理想水平仍有巨大差距。

③ 全彩化:这可能是最棘手的一关。传统方案需要将红、绿、蓝三色Micro-LED芯片精确拼接——但红色Micro-LED(AlGaInP材料)在微缩到10微米以下时,外量子效率会从40%暴跌到不足10%,且三色芯片的驱动电压、老化特性各不相同,使得均匀的全彩显示极难实现。

✦ 四大技术路线:各有千秋,各有所短

目前AR/VR微显示领域形成了四条主要技术路线,它们在亮度、对比度、成本和量产成熟度上各有优劣:

技术方案亮度对比度分辨率全彩成熟度成本代表产品
LCoS
反射式液晶+LED背光
~10K nits~1000:11080P+✅ 成熟HoloLens 2
Magic Leap 2
Micro-OLED
有机自发光+硅基背板
3K~15K nits∞(纯黑)~3400 PPI✅ 成熟中高Apple Vision Pro
PS VR2
Micro-LED
无机LED+巨量转移/合光
100K~2M nits∞(纯黑)~6350 PPI⚠️ 部分量产
(RGB合光方案)
极高雷鸟X3 Pro
Meta Orion原型
Micro-QLED(致晶方案)
蓝光QLED电致发光+QDCC
>10K nits
潜力巨大
∞(纯黑)~6350 PPI(单色)
1184 PPI(全彩)
🔬 研发/中试低(溶液加工)钟海政团队
(致晶科技)

从表中可以清晰看到各方案的"性格":LCoS便宜但对比度差,"永远关不掉的灰底"在暗场景中尤为明显;Micro-OLED画质最好,是当前VR/MR的首选,但亮度和寿命受有机材料限制;Micro-LED亮度无敌,但全彩化的巨量转移和红光效率问题导致成本居高不下——Meta Orin原型机的Micro-LED方案成本高达1万美元,最终量产产品不得不改用LCoS。

✦ 市场风向:谁在用哪种方案?

不同产品定位选择了不同的技术路线:

Apple Vision Pro(2024-2025):搭载两块Sony 1.42英寸Micro-OLED显示屏,单眼分辨率3660×3220(3386 PPI),亮度约6000 nits,配合3P Pancake光学模组,入眼亮度超1000 nits,PPD达35+。两片屏幕成本约600美元,是整机最贵的单一组件。其画质至今仍是消费级VR的标杆,但重量和价格也令普通消费者望而却步。

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro:搭载Sony Micro-OLED屏幕的消费级VR画质标杆

Meta Quest 3(2023):采用两块2.48英寸Fast-LCD屏幕,单眼2064×2208分辨率(1218 PPI,25 PPD),120Hz刷新率,起售价仅499美元。LCD方案牺牲了对比度和色彩,但换来了极高的性价比和产能保障,使其成为目前最畅销的VR设备。

Meta Quest 3
Meta Quest 3:采用Fast-LCD屏幕,以499美元起售价成为最畅销VR设备

雷鸟X3 Pro(2025):全球首款可量产的双目全彩Micro-LED AR眼镜。搭载JBD提供的RGB合光Micro-LED光引擎(体积仅0.36cc),峰值亮度6000 nits,对比度20万:1,配合自研表面浮雕光栅光波导,整机仅76克。售价约8999元——Micro-LED方案的成本之高可见一斑。

雷鸟X3 Pro
雷鸟X3 Pro:全球首款可量产双目全彩Micro-LED AR眼镜

✦ 量子点色转换:一石二鸟的"滤镜"方案

前述的RGB三色合光Micro-LED方案虽然已小规模量产,但三块微小芯片的精密拼接、合光棱镜的复杂装配,使得光机体积和成本都难以进一步压缩。于是,一个更聪明的思路应运而生——量子点色转换(QDCC)。

其核心逻辑很简单:既然绿色和红色LED在微缩后效率骤降,何不只用一种最高效的蓝光LED作为"光源引擎",再用量子点材料把一部分蓝光"转化"成绿光和红光?这就是QDCC方案的巧妙之处——蓝光发光 + 量子点分光。

然而,QDCC方案内部存在两条截然不同的技术路径,经常被混为一谈:

路径A:蓝光Micro-LED + QDCC。蓝光来源于GaN基Micro-LED芯片,需要通过巨量转移或晶圆键合将LED阵列与CMOS背板集成。这是目前镭昱光电(Raysolve)、赛富乐斯(Saphlux)等公司采用的技术路线。优势是蓝光亮度极高(百万尼特级),劣势是Micro-LED的巨量转移和键合工艺仍然昂贵复杂。

路径B:蓝光QLED电致发光 + QDCC(致晶方案)。蓝光直接来源于QLED(量子点发光二极管)器件——它不是用GaN外延片"切"出来的LED芯片,而是像印芯片一样,用溶液法+光刻工艺在硅基背板上直接"长"出来的发光像素。这是致晶科技与北京理工大学钟海政教授团队正在攻关的前沿路线。

✦ 致晶的蓝光QLED:像"印芯片"一样造屏幕

路径B的核心魅力在于,它彻底绕开了Micro-LED最头疼的巨量转移环节。钟海政教授团队开发了"光刻模板辅助法"(Photolithography Template Assisted processing),在硅基背板上直接制备蓝光Micro-QLED阵列:

像素尺寸:最小可达2μm×2μm(约头发丝直径的1/30),单色分辨率高达6350 PPI,创下QLED微显示领域的最高纪录。

蓝色像素性能:外量子效率达7.8%,最大亮度接近40,000 nits。

全彩化成果:在蓝光QLED阵列上覆盖红、绿量子点光转换层(QDCC),成功制备出1184 PPI的全彩Micro-QLED微显示样机,色域覆盖NTSC标准的95.8%。

蓝光图案化QLED器件发光照片
钟海政团队研发的蓝光图案化QLED器件

与路径A(蓝光Micro-LED+QDCC)相比,致晶的路径B在三个维度上具有本质优势:工艺简化——溶液旋涂+标准光刻工艺,无需巨量转移,兼容现有半导体产线;成本优势——QLED材料的溶液加工特性使其制造成本远低于Micro-LED的晶圆键合流程;分辨率潜力——光刻工艺的分辨率仅取决于光刻机精度,理论上可轻松突破万级PPI。

蓝光图案化QLED器件显微照片
钟海政团队研发的蓝光图案化QLED器件显微照片

✦ 结语

AR微显示市场远未到"终局之战"。LCoS靠性价比守住了入门市场,Micro-OLED以画质称霸高端VR,Micro-LED正艰难地跨越全彩量产的鸿沟。而在这场混战中,致晶科技所押注的蓝光QLED电致发光+QDCC路线,以"简化工艺、绕开巨量转移"的独特策略,为行业提供了一条全新的解题思路。随着蓝光QLED器件效率和寿命的持续突破,这层在方寸之间施展魔法的量子点纳米涂层,有望让轻薄如纸的真AR眼镜从科幻走进每个人的日常。

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👁️ 从屏幕到生活:当看手机也能"护肤"?聊聊红光护眼科技

在数字时代,我们的双眼和肌肤正承受着前所未有的压力。你有没有想过,每天陪伴我们最久的手机、电脑屏幕,除了带来蓝光焦虑,其实也能成为健康的守护者?

这并非天方夜谭。基于荣获2023年诺贝尔化学奖灵感的量子点技术,一种创新的"红光护眼科技"正在悄然改变我们与屏幕的相处方式。它不再是被动地过滤伤害,而是主动地给予滋养。

✦ 不止是护眼,更是"光疗"

传统的护眼思路往往是做减法——防蓝光、降低亮度。而红光科技做的是加法。它的核心在于利用量子点材料,巧妙地将屏幕发出的部分高能蓝光,转化为波长在630~680nm的纯净有益红光。

这种特定波长的红光,就像给眼睛和皮肤做了一次深层SPA。

量子点红光膜将蓝光转化为有益红光
量子点红光膜:把屏幕蓝光转换为650nm有益红光

对于眼睛来说,长波长的红光折射率较低,能让光线在眼内的成像焦点后移,从而缓解晶状体的调节压力。更重要的是,它能像阳光一样作用于眼底脉络膜,促进血液循环,提高细胞代谢水平。这不仅有助于防控近视发展,还能有效缓解视疲劳,甚至促进褪黑素分泌,让你在睡前刷手机时不再那么罪恶。

红光作用于眼底的示意图
红光呵护眼底健康:促进血液循环、提升视敏度、改善睡眠

而对于爱美的你来说,这更是一重惊喜。630~680nm的红光穿透力极佳,能直达皮下组织。当细胞线粒体吸收这些能量后,会增强活性并促进胶原蛋白生成。这意味着,你在追剧、办公的同时,屏幕发出的光正在帮你抗衰老、淡皱纹,真正实现"边看屏幕边护肤"。

红光作用于皮肤的示意图
630~680nm红光直达真皮层,激活细胞、促进胶原生成

✦ 创维A7E Pro:把"美容院"搬进客厅

这项听起来有些科幻的技术,其实已经走进了我们的生活。在家电领域,创维的A7E Pro系列电视就是一个极佳的范例。

作为旗舰款产品,它没有仅仅停留在"不伤眼"的层面,而是创新性地引入了红光补充技术。通过精准输出650nm的有益红光,它成功解决了传统Mini LED电视虽然画质好但容易刺眼的痛点。经权威实验室认证,其视觉舒适度达到了极高的A+级标准。想象一下,周末窝在沙发上看一部大片,不仅画面震撼,眼睛还觉得温润舒适,甚至看完觉得皮肤都透亮了,这就是科技带来的生活质感。

创维A7E Pro Mini LED光谱对比图
创维A7E Pro:650nm红光能量相比传统方案提升1584%

✦ 从台灯到未来:红光宇宙的开启

其实,如果你细心观察,会发现红光护眼的理念已经开始渗透。目前市面上已经有不少品牌推出了红光护眼台灯,还有专门针对儿童近视防控的红光哺光仪,它们都在用光的力量守护健康。

但这仅仅是个开始。我们的愿景是将这份"光之礼物"带入生活的每一个角落。

不久的将来,你会看到更多意想不到的产品面市:也许是一层贴在手机上的红光防窥膜,既保护隐私又养护双眼;也许是车里的红光车载保护膜,让长途驾驶不再疲惫;甚至是红光面罩和红光眼镜,将专业级的光疗体验随身携带。

红光眼镜与红光面罩示意图
红光眼镜与红光面罩:将专业级光疗体验随身携带

从一块屏幕到一种生活方式,红光科技正在重新定义我们与光的连接。下一次点亮屏幕时,不妨感受一下这份来自科技的温柔呵护。

量子点红光规模化量产工艺
量子点红光规模化量产:让"光之礼物"进入生活每一个角落
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🛡️ 纳米表涂技术:为偏光片穿上"光学铠甲"

在液晶显示(LCD)的精密世界里,偏光片被誉为面板的"心脏"。它像一块精密的"光筛子",负责过滤杂乱的自然光,只允许特定方向的光线通过,从而让我们看到色彩纯正的画面。然而,作为核心组件,偏光片本身极其娇贵——它怕水、怕热、易反光,且表面硬度低。

为了让这颗"心脏"在复杂环境下依然强劲跳动,纳米表涂技术应运而生。它不仅仅是涂一层保护膜,更是通过精密的光学设计,在偏光片表面构建出一层集防眩光、抗反射、防指纹于一体的"纳米铠甲"。

纳米表涂多层功能结构
纳米表涂:集 LR 低反层、AG 防眩层、STW 全视角补偿层于一体的光学设计

✦ 核心技术:从"物理遮挡"到"光学调控"

传统的表面处理往往依赖简单的物理粗糙度来防眩光,但这会牺牲画面的清晰度。我们的纳米表涂技术实现了两大突破:

微纳结构精密调控(AG/LR):通过特殊的涂布工艺,在偏光片表面的TAC或PMMA基材上,构建出微米级甚至纳米级的凹凸纹理或低折射率涂层。这种结构能将刺眼的镜面反射转化为柔和的漫反射(AG),或利用光的干涉相消原理抵消环境光反射(LR),实现"0反光0眩光"的同时,不损失画面的通透感。

多功能一体化集成:将防眩光、减反射、防指纹、硬化保护等多种功能集成在一张厚度仅为几十微米的薄膜上。这不仅简化了面板结构,更解决了传统多层贴合带来的良率低、成本高的问题。

AG防眩光
AG防眩光(Anti-Glare)
AR抗反射
AR抗反射 (Anti-Reflection)
AF防指纹
AF防指纹(Anti-Fingerprint)

✦ 场景赋能:从消费电子到智能座舱

这项技术正在重新定义不同场景下的视觉体验:

高端显示终端:针对电视、显示器等大屏设备,解决环境光干扰问题,提升对比度,让黑色更纯净,色彩更还原。

车载智能座舱:这是目前最具挑战也最具价值的领域。车载屏幕面临强阳光直射、夜间行车反光等极端工况。我们的纳米表涂技术不仅能消除强光干扰,保障驾驶安全,还能通过防爆结构设计,在意外发生时防止玻璃飞溅,成为守护乘员安全的"隐形防线"。

普通电视和搭载AG光学膜的电视对比
普通电视和搭载AG光学膜的电视对比

✦ 战略意义:打破垄断,补齐国产化最后一块拼图

长期以来,高端偏光片及其表面处理膜市场被日本企业(如DNP、TOPPAN)垄断,国产化率极低。这不仅是商业壁垒,更是供应链安全的隐患。

我们致力于攻克这一"卡脖子"环节,从基材配方到涂布设备,逐步实现核心技术的自主可控。这层看不见的纳米涂层,将继续在方寸之间施展魔法,守护我们每一次与数字世界的视觉交互。

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☀️ 量子点改性光伏胶膜:从"被动透光"走向"主动调光"

太阳光中蕴含着巨大的能量,但传统光伏组件对光谱的利用却长期存在"错配"——晶硅电池主要高效吸收可见光,而对占太阳光谱相当比例的紫外光利用率极低。更棘手的是,紫外线能量高、破坏性强,会切断异质结电池钝化层中的化学键,造成电池内部结构缺陷,导致组件功率衰减。过去的光伏封装胶膜主要起保护和粘接作用,遇到紫外线,传统的做法是使用截止膜把它"拒之门外",但这相当于把紫外线携带的能量也一并浪费了。

量子点改性光伏胶膜的出现,正让封装层从"被动透光"走向"主动调光",成为提升组件功率的关键一环。量子点是一种纳米尺度的半导体材料,其神奇之处在于"量子限域效应":通过改变其尺寸,可以精确调控其吸收和发射的光的波长。将特定设计的量子点融入光伏胶膜,就像为组件植入了一位智能的"光线调度师"。当太阳光穿过胶膜时,量子点会吸收电池难以利用的高能紫外光,通过"下转换发光"过程将其转换成电池芯片敏感且响应度高的可见光,从而拓宽了电池对太阳光谱的有效利用范围。

这项技术的精妙之处,不仅在于"增效",更在于"保护"。量子点"吸收"并"转化"了具有破坏性的紫外光子,相当于减少了直接作用于胶膜和背板上的紫外辐射,从根本上延缓了胶膜黄变和老化,保持了组件长期的透光率。它完美解决了光伏封装中"高透"与"抗紫外衰减"难以兼得的矛盾——既拥有高透膜的高初始功率,又具备截止膜优异的抗衰减性能。对于异质结、TOPCon等N型高效电池以及钙钛矿组件而言,这种双重价值尤为突出,在实证数据中,采用优质转光膜可使组件全年发电量提升2.1%–3.4%,在低光照条件下增益更为显著。

✦ 技术优势

  • 直接增效 — 为成熟技术提供显著的性能提升
  • 产线兼容 — 无需大幅改动现有电池生产和组件封装工艺
  • 双重功能 — 量子点材料本身具备优异紫外线吸收能力,能辅助延缓胶膜老化

可以预见,量子点改性胶膜等先进封装技术,将持续推动光伏电池效率逼近理论极限。对光谱的主动管理,正成为下一代高性能组件封装设计的核心思路之一。

Quantum Dot Photovoltaic Product
量子点光伏转光产品
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🌱 量子点转光农膜:为作物量身定制光合"营养餐"

在传统设施农业中,覆盖在大棚上的普通塑料薄膜主要承担着保温和透光的角色,但对于阳光中蕴含的丰富光谱,它几乎是一视同仁地全部放行。然而,植物对光谱的需求并非如此"博爱"——叶片中的叶绿素对红光和蓝光格外青睐,它们是驱动光合作用、促进作物生长的主力能源;而占太阳光相当比例的绿光,植物往往"视而不见",大部分被反射或透射出去,白白浪费。更令人头疼的是,阳光中高能量的紫外光不仅不能被植物有效利用,反而会灼伤叶片、抑制生长,甚至诱发病害。

量子点转光农膜的出现,彻底改变了这种"广撒网、低效率"的光照格局。它的核心秘密藏在那些纳米级的量子点材料中。由于量子限域效应,量子点的尺寸决定了它对何种波长的光敏感。科学家通过精确调控量子点的粒径,使其能够高效吸收植物无法利用的绿光和具有破坏性的紫外光,然后以一种近乎完美的能量转换方式,将这些"废光"重新发射为植物光合作用最渴望的橙红光或远红光。这层看似普通的薄膜,就这样摇身一变,成为了一位驻扎在大棚顶部的"光谱调音师"。

这项技术为农业生产带来的价值,远比想象中更加直接和丰厚。首先是产量的显著跃升——番茄、黄瓜等茄果类蔬菜的增产幅度普遍达到10%~15%,草莓、樱桃等高附加值水果增产效果更为惊人,部分地区实测增产幅度可达20%左右。其次是品质的提升——使用转光膜种植的草莓,糖度普遍提升1~2度,果实色泽更加鲜艳均匀。第三是防护增效——通过前置吸收并转化紫外光,有效降低了强紫外线对作物叶片的灼伤风险,减少了农药喷洒次数。

量子点转光农膜的神奇之处,在于它用一种近乎优雅的方式,解决了传统农业中光能利用效率低下的顽疾。它不是简单地"加光",而是聪明地"调光";不是粗暴地屏蔽紫外线,而是巧妙地将其转化为有用的能量。从增产提质到减药降本,量子点转光农膜正在用实实在在的经济效益和生态效益,重新定义着温室大棚的生产力天花板。

Quantum Dot Agricultural Product
量子点农业转光产品
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🔬 量子点微型超光谱:让机器拥有"看透成分"的第三只眼

在我们熟知的世界之外,还隐藏着一个由光谱信息构成的平行宇宙——每种物质都有其独一无二的光谱吸收或发射特征,就像人类的指纹一样具有唯一性。然而在过去,想要读取这种"物质指纹",必须依赖庞大、昂贵且仅存于实验室的光谱仪。传统光谱仪需要衍射光栅或棱镜组件、机械扫描部件以及对InGaAs探测器的庞大冷却系统,这些复杂结构导致设备往往体积庞大、造价高昂,难以走入寻常百姓家或广阔的工业现场。

量子点微型超光谱技术的出现,彻底打破了这种物理桎梏。胶体量子点是尺寸在1~10纳米范围内的半导体纳米晶体,当其粒径小于玻尔激子半径时,会产生"量子限域效应",使得带隙能量随粒径减小而增大。这种"尺寸带隙"调控特性,意味着科学家可以通过改变量子点的粒径,精确调控其对不同波长光的吸收能力,实现从紫外到短波红外的连续光谱响应。更为关键的是,量子点可通过旋涂、刮涂、喷墨打印等溶液加工工艺,在硅基或柔性聚合物等多种衬底上形成均匀薄膜,与标准CMOS集成电路工艺高度兼容。

将量子点阵列与成熟的CMOS成像传感器进行跨界融合,研究人员制备出成百上千种对不同波长光具有特异性吸收的量子点薄膜,将这些不同光谱响应的"感光像素"密集排布在芯片上,构建出超微型的光谱滤光阵列。这项技术将原本需要占据整个桌面的设备缩小到了手机摄像头大小,体积缩减至传统设备的千分之一,成本也随之骤降。

微型超光谱产品的最大价值,在于它让"高精尖"的光谱分析能力真正走入了千行百业。在环保水务领域,搭载量子点光谱传感芯片的"水环境侦察兵"智慧水质监测系统已在全国20余个城市投入应用,参与长江大保护等重大工程。在医疗健康领域,有望让医疗检测集成于便携设备之中。在智能制造、智慧农业、消费电子等领域,量子点微型超光谱技术正在悄然重塑机器感知世界的方式——让万物皆可"被分析"成为现实。

Quantum Dot Micro-Hyperspectral Product
量子点微型超光谱产品
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💡 量子点光源:重新定义"光"的纯度与效率

我们每天睁开眼看到的世界,本质上是由无数种颜色的光编织而成的。然而,传统的光源技术——无论是白炽灯、荧光灯还是普通LED——在生成光的那一刻,始终带着难以克服的"先天不足":普通LED白光依赖蓝色芯片激发黄色荧光粉,光谱能量集中在蓝黄两端,红光和绿光区域严重匮乏,导致色彩发灰、显色偏低;而传统半导体激光器则面临着阈值高、对温度敏感、线宽难以压窄等工程痛点。量子点光源的出现,正在从底层改写这一局面。

量子点,是粒径仅在2-10纳米范围的半导体纳米晶体。由于"量子限域效应",它的发光波长可以由粒径精确调控——颗粒越小,发出的光越偏蓝;颗粒越大,发出的光越偏红。这种"尺寸决定颜色"的神奇特性,让量子点成为了一种近乎完美的发光材料:它能以极高的量子产率,发出色彩极度纯净、半峰宽极窄的单色光,且发光亮度高、可溶液加工、能与现有CMOS工艺兼容。

在高清显示领域,量子点光源已成为提升视觉体验的核心引擎。传统液晶显示(LCD)的色域通常只能覆盖NTSC标准下的72%左右,而采用量子点背光后,色域覆盖率可轻松突破110% NTSC。在高端照明领域,量子点光源让"全光谱健康光"从概念走向现实,显色指数接近100%,光线品质接近自然太阳光,且无有害蓝光峰值。在高速光通信与激光雷达领域,量子点激光器正成为新一代信息基础设施的"心脏",可以在200℃的高温下正常工作,大幅降低数据中心能耗。

✦ 市场前景

全球量子点LED市场规模预计将从2025年的约48.7亿美元增长至2034年的184.5亿美元,年均复合增长率达16.8%。市场格局呈现"显示领域先行、照明与光通信跟进"的梯次爆发态势。量子点光源正在沿着"显示→照明→光通信"的产业化路径,一步步证明自己是纳米技术中最具商业变现能力的明星应用之一。

正如诺贝尔奖颁奖致辞中所言:"我们才刚刚开始探索量子点的潜力。"量子点光源的故事,或许才刚刚翻开序章。

Quantum Dot Light Source Product
量子点光源应用产品
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新闻 中心

环评公示
2026.08.24 潍坊致晶新材料科技有限公司量子点材料及相关产品产发项目(一期)生态环境影响评价报告书征求意见稿公示 项目环境影响评价报告书征求意见稿已公示,详情请查看附件。
中国量子点大会特邀报告 钟海政教授现场交流
2026.04.19 钟海政教授在2026年(第四届)中国量子点大会发表特邀报告 公司董事长、首席科学家钟海政教授受邀发表题为《QLED器件分析研究》的特邀报告。
HICOOL
2024.09.02 致晶科技获HICOOL 2024全球创业大赛优胜奖 技术创新能力获国际认可。
钙钛矿量子点
2024.06.18 致晶科技产业化进展被Nature Reviews Materials评论论文报道 Nature子刊评论论文报道了致晶科技产业化进展。
QDTV
2024.05.15 创维A7E Pro电视搭载致晶量子点膜 产品获视觉舒适度VICO A+认证,市场反响热烈。
QDTV色域
2024.03.10 Nature Nanotechnology | 钙钛矿量子点显示产业化展望 探索钙钛矿量子点在显示领域的产业化前景。

环境影响评价 公示

潍坊致晶新材料科技有限公司量子点材料及相关产品产发项目(一期)生态环境影响评价报告书征求意见稿公示

2026年8月24日

本公示详情请查看附件。

潍坊致晶新材料科技有限公司量子点材料及相关产品产发项目(一期)生态环境影响评价报告书征求意见稿公示.docx Word 文档 · 点击下载
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我们致力于将前沿量子点技术转化为产业价值,期待志同道合的伙伴加入。

岗位职责:

针对产品需求,进行高分子合成开发方案与路线探索。

任职要求:

  • 高分子化学、化学等相关专业,博士毕业不超过3年;
  • 研究生阶段以及工作具有高分子或者树脂开发合成经验;
  • 有团队合作精神,能与不同职能团队沟通协作。

岗位职责:

针对产品需求,进行无机纳米粒子合成和改性研发。

任职要求:

  • 材料、化学等相关专业,博士毕业不超过3年;
  • 有无机纳米粒子的合成经验;
  • 有团队合作精神,能与不同职能团队沟通协作。

岗位职责:

  • 围绕共轭聚合物或量子点薄膜材料开展理论计算与模拟研究;
  • 独立或协助完成科研课题,发表高水平学术论文;
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  • 积极参与学术交流与合作。

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  • 具有高分子材料理论计算和模拟、软物质或凝聚态物理、数学、计算机、计算材料等相关专业背景;
  • 具备良好的主动性、团队意识与英文写作能力;
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  • 对产品的异常进行分析改善,重大客诉问题的专项处理;
  • 对产线和委外厂的工艺执行进行管理监控;
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  • 学历背景:专科及以上,机械、材料类相关专业;
  • 工作经验:3年以上涂布行业相关;
  • 专业知识:熟悉涂布设备的核心结构和原理,主流涂布工艺的原理;
  • 技能要求:熟练掌握涂布机的操作和参数设定,办公软件使用,具备工艺分析和验证能力,涂布设备维护能力;
  • 其他:有驾驶证,最好有私家车(去各外协厂需要)。

岗位职责:

  • 协助研发工程师工作,完成落实相关实验工作以及相关实验产品资料整理、记录并上交实验数据;
  • 规范使用实验设备,并做好设备清洁及维护;
  • 领导交办的其他临时工作。

任职要求:

  • 本科及以上,化学、材料学、生物医药、食品、环境等相关专业,有化学学科基础。

更多岗位陆续开放中,期待志同道合的你加入致晶科技,共创未来!

如有意向,请将简历发送至:liushanyou@finestnano.com

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