Miguel A. Méndez-Rojas Profile picture
Premio Estatal de CyT. Premio Nacional de Química 2022 (Educación) Investigador-Divulgador @UnaCiencia SNI III Miembro SQM, RSC, ACS. Poeta Molecular. #goNano

Apr 12, 2021, 8 tweets

Nano Cell vs. QLED.
Hoy en clase platicábamos sobre materiales luminiscentes y una de las preguntas obligadas fue sobre las diferencias entre estas dos tecnologías (Nano Cell de LG y QLED de Samsung). ¿Son realmente nanotecnología? ¿Cómo funcionan? /1

Ambas tecnologías son una alternativa a las de los equipos que emplean OLEDs (Organic Light-Emmiting Diode). La diferencia entre OLEDs y QLEDs (Quantum Dot LED, de Samsung) es que el color Y la intensidad lumínica vienen de un mismo componente: el punto cuántico. /2

Cada QD emite luz con un color dependiente de su tamaño y composición, y su intensidad es dependiente de la intensidad de luz azul de un LED que lo retroilumina para excitarlo. En el OLED, hay un LED blanco que ilumina los píxeles, combinando su luz con la del OLED. /3

De esta forma, el color en un OLED es más puro que en un QLED. Por ejemplo, el negro es puro pues no hay retroalimentación "azul" retroposterior. Una desventaja es que emplean materiales orgánicos emisores, por lo que su tiempo de vida es de unos 15-20 años. /4

Mientras los OLEDs generan imágenes con mejor contraste, los QLEDS tienen imágenes más brillantes. Ambas poseen una gama cromática similar, pero la velocidad de respuesta de OLEDs es mayor que para QLEDs (indispensable en escenas de acción o muy rápidas, como un videojuego). /5

En cuanto al mejor ángulo para ver la imagen, las OLEDs pueden verse con nitidez hasta en ángulos de 84°. Las QLEDs requieren verse de frente, perdiendo calidad al movernos a los lados. Pero las QLEDs pueden tener dimensiones de hasta 98", contra solo 55-88" para OLEDs. /6

Pero las QLEDs puede tener duración por hasta 50 años, mientras las OLEDs empezarán a tener fallas en la calidad de su imagen en apenas una década o menos de dos. Pero los QLED consumen más energía (40%+) y son menos eficientes (y más caras). /7

Ambas, finalmente, representan avances en el desarrollo de materiales para electrónica molecular (materiales orgánicos luminiscentes y puntos cuánticos luminiscentes) y sin duda son tecnologías que irán mejorando al paso de los años para incorporarse en más y más aplicaciones.

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