Una pantalla de puntos cuánticos forma elementos emisores de luz semiconductores en un volumen tan pequeño que solo se permite una energía electrónica excitada. La cantidad de energía de excitación se puede variar cambiando el tamaño del punto.
En los dispositivos semiconductores convencionales, los electrones pueden tener energías permitidas en las bandas de energía del material. Hay una brecha entre la banda de baja energía (valencia) y la siguiente banda más alta (conducción). Un electrón en la banda de conducción tenderá a perder energía hasta llegar a la energía más baja permitida en la banda de conducción. Entonces necesita perder energía equivalente a la energía del intervalo de banda para ir a la banda de valencia. Si la energía del espacio corresponde a la energía de un fotón de luz visible, entonces el electrón podría emitir un fotón de luz visible. El color de la luz depende del intervalo de banda del material. Esta es una propiedad que no es fácil de cambiar en un cristal.
Gracias a la aparente locura de la naturaleza cuántica de la materia y la energía, es posible hacer un material en el que la “banda” de conducción tenga un solo nivel de energía. La energía de este nivel depende del tamaño físico del material. Resulta que la forma del material es un “punto” y el tamaño del punto determina la energía de la “banda” de conducción. Por lo tanto, se pueden hacer puntos cuánticos para emitir colores muy específicos simplemente cambiando el tamaño de los mismos.
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Debido a esto, las pantallas a color con prácticamente cualquier color deberían ser posibles utilizando puntos cuánticos.
Se necesita saber más antes de que una persona pueda hacer un punto cuántico. Pero, espero que esto ayude.