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给荧光粉穿上亮丽的“嫁妆”

于荧光粉表面存在着大量缺陷,就像一个个陷阱一样,会把用来激发发光的能量消耗损失掉,而通过包膜可以改善这些缺陷,甚至还能提高荧光粉的发光性能。与此同时,在荧光粉表面包覆特殊材料也可

  http://blog.alighting.cn/sunfor/archive/2010/8/3/65545.html2010/8/3 11:38:00

白光led用红色荧光粉的研究展望

钼酸盐体系 钨酸根和钼酸根具有特殊的性质,可以有效吸收紫光或蓝光led 发射的光谱,并将能量传递给掺杂在钨酸盐、 钼酸盐或钨钼酸盐基质中的稀土激活离子。由于eu3+激发的钨钼酸

  http://blog.alighting.cn/sunfor/archive/2010/8/2/64436.html2010/8/2 9:55:00

led驱动电路设计(3)led电特性及简单驱动电路-流明无限led灯具设计工作室

加电压,电子就会吸收能量并向价电子带转移,然后再将吸收的能量释放出来。这个被释放出的能量就是光。放出的光的波长和颜色是由半导体 的电势差决定的。   图1 led运作原

  http://blog.alighting.cn/shijizhilv/archive/2010/7/30/61599.html2010/7/30 19:42:00

led照明设计(2)不可或缺的“散热解决方案”-流明无限led灯具设计工作室

灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而led,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于led封装面积小,通过对流和辐射的散热

  http://blog.alighting.cn/shijizhilv/archive/2010/7/30/61598.html2010/7/30 19:41:00

聚焦led 产业年度盛会:

程讲者皆为led重量级厂商与产业人士,参与者可以和led产业界人士面对面沟通。赞助ledforum研讨会可让贵公司于活动期间受到led产业的广大人士关注,展现贵公司的专业、能量与活

  https://www.alighting.cn/news/20100730/104827.htm2010/7/30 0:00:00

led灯具

体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的pn结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转

  http://blog.alighting.cn/luhfhy/archive/2010/7/29/59324.html2010/7/29 17:16:00

uv光清洗灯(光清洗灯管)

以达到"原子清洁度"。更详尽的讲:uv光源发射波长为185nm和254nm的光波,具有很高的能量,当这些光子作用到被清洗物体表面时,大多数碳氢化合物对185nm波长的紫外光具有较

  http://blog.alighting.cn/svruv1/archive/2010/7/17/56409.html2010/7/17 10:47:00

uv灯管(uv卤化物灯)

够增强灯在380nm区域的光谱输出。添加了碘化铁的金卤灯用在光聚合物和日光胶片曝光系统中有非常好的效果。金属卤素灯的光谱能量与某些质材的吸收光谱十分吻合,能起十分快速的硬化反应,

  http://blog.alighting.cn/svruv1/archive/2010/7/17/56408.html2010/7/17 10:44:00

太阳能与led的创新应用打造智能交通

源将使“智能”公路和停车场变得可行,而且标记都可以变化,而电池将产生足够的能量来为企业、城市、最终将可以为整个国家来供

  https://www.alighting.cn/news/20100713/102143.htm2010/7/13 14:36:57

市场前景光明led驱动ic再攀高峰

led,其发光原理,简单说就是将电能转换为光的过程,将电流通过化合物半导体,透过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。通过led的顺向电流越大则亮度越

  https://www.alighting.cn/resource/20100712/128045.htm2010/7/12 17:28:49

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