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现在市场上广泛使用的极化(c 平面)氮化镓材料具有很强的自发压电极化特性,这一点是许多器件性能问题的主要原因,比如内部量子效率的减小,阱厚度的限制,高的正向电压,载流子的溢出等
https://www.alighting.cn/pingce/20130926/121903.htm2013/9/26 15:36:04
剂和缓冲剂的刻蚀槽中。通过工作站大批量腐蚀蓝宝石,增加高亮度led的光提取和外量子效
https://www.alighting.cn/pingce/20111207/122715.htm2011/12/7 15:49:08
南加州ostendo tech inc.所属磊晶实验室(ostendo epi lab.) 研发出世界第一个全彩led。他们使用氮化镓材料研发出三种特殊的量子结构,可以发出三种不
https://www.alighting.cn/pingce/20161227/147168.htm2016/12/27 11:57:42
据悉,三星电子表示将利用qled(量子点增强型液晶显示器)以及micro led电视产品线,推进其高端电视市场的双轨战略。此外,三星视觉显示业务副总韩钟熙指出,三星将于2018年
https://www.alighting.cn/pingce/20180223/155242.htm2018/2/23 14:22:01
ngan/gan基阱垒结构led当注入的电流密度较大时, led的量子效率随注入电流密度增大而下降, 即droop效应(光效下降现象)。伦斯勒理工学院的一个研究小组,对此效应的研
https://www.alighting.cn/news/201387/n878354675.htm2013/8/7 10:55:20
通常的量子阱结构是由势垒层和势阱层构成。势垒层一般具有较高的lumo 能级以及较低的homo能级, 载流子经过势垒层后会被限制在势阱层中,从而使载流子在势阱层(即发光层) 中有效
https://www.alighting.cn/2015/1/20 10:28:54
采用出光筒控制光源方向和积分球收集光线,能有效防止能量损失,提高测试的精确性。通过实验得到了不同强度蓝光激发下的荧光粉光谱功率分布以及发光效能、量子效率、光转换效率等参数的变化规
https://www.alighting.cn/resource/20141011/124216.htm2014/10/11 11:12:47
zno既是半导体材料又是压电材料,在nm尺度出现量子限域、小尺寸效应等新性质,使其成为低维结构研究领域的热门课题。本文对zno nw在发光二极管、太阳能电池、紫外激光器、纳米发电
https://www.alighting.cn/resource/20130121/126146.htm2013/1/21 10:29:49
d在高工作电流下创输出功率新高,且同时具有41%的外量子效率(eq
https://www.alighting.cn/news/2007511/V2418.htm2007/5/11 11:09:40
度有序的量子点结
https://www.alighting.cn/2012/4/9 17:52:41