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led芯片的技术发展状况

对于标准管芯(200-350μm2),日本日亚公司报道的最高研究水平,紫光(400 nm)22 mw,其外量子效率为35.5%,蓝光(460 nm) 18.8 mw,其外量子效率

  http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271148.html2012/4/10 20:57:39

led芯片的技术发展状况

对于标准管芯(200-350μm2),日本日亚公司报道的最高研究水平,紫光(400 nm)22 mw,其外量子效率为35.5%,蓝光(460 nm) 18.8 mw,其外量子效率

  http://blog.alighting.cn/asdfeddc/archive/2012/6/20/279482.html2012/6/20 23:06:16

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/magicc/archive/2011/8/20/233179.html2011/8/20 0:24:00

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/12/19/258472.html2011/12/19 10:55:30

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/hengbin/archive/2012/1/8/261590.html2012/1/8 21:54:45

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/121509/archive/2012/1/29/262766.html2012/1/29 0:43:43

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2012/3/15/268362.html2012/3/15 21:57:31

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/ciesawa/archive/2012/4/10/271150.html2012/4/10 20:57:48

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/asdfeddc/archive/2012/6/20/279489.html2012/6/20 23:06:25

剖析:led照明产业热、市场冷现

被led吸收产生为热能导致结温升高,同时降低内量子效应,这应该是led整体发光效率仅达到传统照明一般水平的原因所在。因此,找到两者的平衡是实现科学发光效率的有效途径。而led发光效

  http://blog.alighting.cn/146439/archive/2012/7/19/282421.html2012/7/19 10:23:15

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