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科锐LED研发取得新成果,带来光效突破和出众光品质
科锐(NASDAQ: CREE)LED研发取得新成果,在带来光效突破的同时,实现出众光品质。根据相关报告,单颗大功率LED器件,在电流350 mA、结点温度85°C、色温2700K条件下,测试得到光输出1587 lm,光效134 lm/W,显色指数Ra>90,R9>90。基于这一结果,较之相似光品质、相同工作条件下实际LED照明应用中的量产LED,科锐...
钢铁号
2016-05-10更新
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研究提高有机/无机复合结构紫外LED效率
压电光电子学效应提高有机无机核壳复合结构LED效率。图中左上图是应力下电流变化图,右上为光强和外量子效率随应力改变图,可以看出对这个器件,光强和效率在压应力下都显著增强。上面两幅图分别为压应力下电势分布图和核壳结构的扫描电镜照片。基于ZnO纳米线的有机/无机复合结构紫外LED近年来引起人们的广泛关注,因为它不仅...
钢铁号
2016-05-10更新
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浅析LED灯具发热及散热涂料应用
随着近些年来LED技术作为新一代照明技术受到了广泛关注,LED功率加大,散热问题也就越来越被人重视。志盛威华散热涂料的研究人员长期观察发现,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短。与以往使用的白炽灯和荧光灯不同,它们的能量损失虽大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,...
钢铁号
2016-05-10更新
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LED灯到底是高PF重要还是无闪烁重要?
一、问题的由来现在市场上有两种光引擎,一种是高PF但是严重闪烁的无电解电容光引擎,另一种是无闪烁而低PF的有电解电容光引擎。那么到底是哪一种光引擎更好呢?二、起因美国硅谷的一家公司ExClara发明了一种LED系统,为了提高功率因数PF,不但拿掉了电解电容,而且为了使得电流波形和电压波形完全匹配,采用了将LED串分为几...
钢铁号
2016-05-10更新
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新专利曝光 苹果正研发环绕式OLED屏
在三星将OLED显示屏都玩出曲面概念的今天,苹果终于也打算在未来的iPhone上使用OLED显示屏。虽然首款搭载OLED显示屏的iPhone或许要等到2018年才会到来,但是关于如何走好OLED这条路,苹果似乎早就有了答案。而从最近曝光的专利文件来看,环绕式OLED显示屏或许是一个不错的想法。据了解,该专利主要涉及到一款配备环绕式OLED显...
钢铁号
2016-05-10更新
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手把手教你计算光电参数,设计高光效产品(纯干货)
摘要:作为一个光学设计师,在工作中经常遇到关于光电参数计算的问题,以前100lm/W灯管就是好产品,但随着LED 的发展,要求也水涨船高,现在很多工程案例为了节能,光效从120涨到150、甚至180lm/W,让人非常头疼。下面结合实例,谈一谈怎么设计一款光电满足要求的灯具。标称值一般指产品稳定后的测试数据你首先必须知道灯具测...
香椿丛林
2016-05-10更新
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这种快速老化试验方法 LED应用厂可以试试!
摘要:本文以LED封装的五大原物料及五大制程为基础,分析影响LED寿命的的主要因素,以高温、大电流为试验条件,探讨快速老化试验快速分析甄别LED。为快速导入LED厂商做依据。关键词:LED封装物料、快速老化引言随着LED产品的不断发展,LED行业无论是从上游的晶片,中游的封装还是下游的应用都呈现出百花齐放模式。然而现在正...
香椿丛林
2016-05-10更新
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弗洛里光电材料开发出环保型、适用于COB/大规模集成LED的防硫化涂层
硫化是LED器件的“癌症”,业界一直在为提高抗硫化能力而努力,以期达到更高的信赖性、可靠性和进一步提高光源的寿命。最近,弗洛里光电材料(苏州)有限公司,成功开发出适用于COB/大规模集成LED的水溶性防硫化涂层,可显著地提高COB/大规模集成LED器件的抗硫化能力(图1)。2015年LEDinside曾经报道过弗洛里光电材料(苏州)...
香椿丛林
2016-05-10更新
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基板玻璃产业发展趋势
2015年,全世界平板显示产业投资及关注的焦点依然是中国。在整个面板上游材料方面,基板玻璃的国产化成绩最为突出,我国以彩虹和东旭为代表的国产基板玻璃企业已建成了1条4。5代、13条5代、8条6代基板玻璃生产线。到2015年6月,京东方4。5代液晶面板线国产基板玻璃的采购率80%,天马4。5代线的国产化采购率为10%,京东方5代、...
香椿丛林
2016-05-10更新
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汇总OLED主要优势 分析液晶技术几大硬伤
十数年前,液晶技术开始侵袭主流市场,消费者很容易在市场中看到液晶产品的身影,而因体积小巧以及省电的缘故,人们对液晶显示产品喜爱有加,最终液晶成为过去10年显示领域的唯一主宰。当然,液晶技术取缔CRT技术是形势所趋,而未来10年,被誉为次时代显示技术的OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)有一定...
香椿丛林
2016-05-10更新
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关于液晶拼接屏的四点误区
一、液晶拼接屏是否越薄越好?相关研究表明,拼接大屏的厚度降低20%,其响应速度就会在原有基础上提高35%。那么,这是否意味着,液晶拼接产品越薄越好吗?答案当然是否定的,因为产品变薄也会带来一定的负面影响,用户在选购之前一定要有所了解。产品厚度越薄,对制造工艺的要求越高,如果制作工艺不过关,不仅屏幕显示的颜色...
香椿丛林
2016-05-10更新
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谷歌“手撕屏”专利曝光 要把屏幕玩出花?
曲面显示屏,柔性显示屏,甚至可折叠显示屏,它们在我们的大脑中已经不再是什么特别新奇的技术。在科技世界中,没有做不到的,只有想不到,比如“手撕显示屏”。这可不是什么天方夜谭,它已经出现在谷歌专利中。近期,媒体曝光了谷歌申请的一项非常有趣的屏幕技术专利。根据专利描述,这种“特殊”屏幕可以由用户来改变。具体...
香椿丛林
2016-05-10更新
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康奈尔大学通过添加氨基酸谐调优化方解石硬度
成果简介:结构型生物矿物一般为有机/无机复合材料,拥有显著的机械性能。然而,对于其结构-性能两者间的关系,即使是最简单的单元——含内嵌大分子的矿物单晶材料,科学家们依然知之甚少。近期,康奈尔大学与英国利兹大学的研究者在常规单晶方解石中分别掺杂甘氨酸(Gly)(0-7mol%)以及天冬氨酸(Asp)(0-4mol%)进行深入...
铁木真
2016-05-10更新
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可用于可穿戴制冷装备的高柔性电热纳米线
宾州州立大学材料工作者成功研制了具有制冷效果的纳米线阵列,它使得进入燃烧建筑物的消防员、烈日下竞赛的运动员和工厂里的工人都能够穿戴属于他们自己的轻质降温装备。“大部分电热陶瓷材料都包含铅,”材料科学与工程系的教授Qing Wang说道。“传统的冷却系统在使用冷却液降温时会产生环境问题,我们尝试不再使用铅,该纳...
临窗观景
2016-05-09更新
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重磅:康宁和福特联合研发轻薄型挡风玻璃
康宁与福特联合开发的轻薄型挡风玻璃具有三层结构:康宁大猩猩玻璃作为内层,塑料粘接层,退火碱石灰玻璃作为外层。在与传统玻璃材料制作的多层挡风玻璃的冲击性能试验中,轻薄型挡风玻璃表现出杰出的抗冲击性能。研究人员认为康宁大猩猩玻璃对于挡风玻璃的抗冲击性能具有重要的意义,并且这种轻薄型挡风玻璃已应用在福特汽车...
风中凌
2016-05-08更新
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夏日酷暑 看科学家研制“纳米森林”来降温!
冲进火灾现场的消防员们,在室外竞技场挥洒汗水的运动员们,该如何“武装”自己,让自身保持凉爽呢?也许一款便携的冷却装备就够了,这就是滨州州立大学研发的新型纳米线阵列。电热材料具有电热效应,即通过外加电场改变温度以冷却晶体。以前的研究大多采用单晶、块体陶瓷或薄膜陶瓷等作为冷却材料,但这些材料脆而硬,加工性...
临窗观景
2016-05-08更新
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莫愁!源自壁虎的除尘利器来啦!
你还在为物品表面难以处理的灰尘而发愁吗?莫愁!耶鲁大学科研工作者根据壁虎脚的结构研发出最新技术可有效解决此问题。直径50微米的圆柱清除二氧化硅颗粒的微观图像我们把尺寸在亚微米级到微米级的颗粒污染物,称之为灰尘,其能对艺术品保护、电子工业、航天工程师等造成很大的困扰。这些纳米粒子能够使手机“罢工”以及绘画...
风中凌
2016-05-06更新
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天合光能IBC电池转换效率创纪录达23.5%
得到日本电气安全环境研究所的独立认证,天合光能创下23.5%的转换效率纪录,采用156x156 mm2 n型单晶硅片和丝网印刷工艺。图片来源:天合光能领先的“硅基组件超级联盟”(SMSL)成员天合光能(NYSE:TSL)表示,其大面积指交叉背接触(IBC)太阳能电池创下一个新的世界纪录。得到日本电气安全环境研究所(JET)的独立认证,天合光能创...
钢铁号
2016-05-03更新
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碳纳米管半导体,光伏发电值得拥有
美国国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员发现单层碳纳米管半导体可能更高效将太阳能转化为电能,这对于光伏发电将更加有利。此项研究建立在诺贝尔奖得主Rudolph Marcus基础上,他发展了物理化学的基本原理,解释了电子从一种物质移动到另一种物时的反应,即Marcus理论。然而这一理论几乎不能用来研究有机半导体如单层碳纳米...
风中凌
2016-05-03更新
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RENA旗下InCellPlate Cu平台可在最高效率等级下大幅节约成本
在与氮化硅层激光刻蚀及连续内置退火工艺相结合后,RENA(瑞纳)旗下可在硅基上进行Ni/Cu/Ag 栈直接电镀的集成式设备InCellPlate Cu(链式电镀)平台据称可为太阳能电池生产提供完整的前表面镀膜工艺。图片来源:RENA在与氮化硅层激光刻蚀及连续内置退火工艺相结合后,RENA(瑞纳)旗下可在硅基上进行Ni/Cu/Ag 栈直接电镀的集成式设...
临窗观景
2016-04-29更新
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