“不会熄灭”的纳米粒子引发光源技术革命

最新更新时间:2009-05-19来源: 互联网关键字:半导体LED  发光纳米粒子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      纳米粒子(Nanoparticles)能在尺寸方面提供超越传统半导体LED与激光组件的优势,且只要改变其大小就能改变颜色,制造成本也较低;不过它会任意明灭的缺点,却抵销了以上所有的优点。现在,有研究人员宣称开发出不会熄灭(always-on)的发光纳米粒子。

      上述研究是美国罗彻斯特大学(University of Rochester)、康乃尔大学(Cornell University),以及伊士曼柯达(Eastman Kodak)、美国海军实验室(Naval Research Laboratory)等单位共同合作的成果。研究人员所开发的新型发光纳米粒子,号称其稳定度可媲美传统的LED与激光组件。

      纳米粒子通常是以同心球壳层(concentric shells)所组成,以客制化其发光特性,隔离其有毒的内部材料,或针对特定应用来调制外表层。而纳米粒子的两种材料接触的位置,与芯片上两种不同半导体材料的接面一样,都是崎岖不平的;而现在科学家认为那样的接口就是造成发光纳米粒子闪烁的原因。

      “我们是使用两种不同的材料来制造纳米粒子,并发现有一种配方不会造成闪烁明灭的现象。”罗彻斯特大学教授Todd Krauss表示:“我们的方法是,让两种材料之间有平滑的转接面(transition),而不是常见的、同心球壳层内外层间有不平滑的接口。”

关键字:半导体LED  发光纳米粒子 编辑:冀凯 引用地址:“不会熄灭”的纳米粒子引发光源技术革命

上一篇:“不会熄灭”的纳米粒子引发光源技术革命
下一篇:LED笔记本渗透率攀升 带动整体产业正向成长

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46

欧洲西凡尼亚采用首尔半导体LED产品
世界LED专业企业首尔半导体(株)(法人代表:李贞勋, www.acriche.cn )称,最近欧洲首屈一指的第三大照明企业西凡尼亚(Havells Sylvania Fixtures UK)采用首尔半导体Z-Power LED P4 系列产品的聚光灯(产品名称:Concord Stadium)于9月上市。 此次采用P4系列的西凡尼亚的产品拥有体育场灯光形式的创新设计,推出“Stadium PRO”(高显色指数产品)和“Stadium EVO”(普通照明产品)两种产品。尤其是“Stadium PRO”,主要用于博物馆和画廊等,无红外线和紫外线放射,作为调光系统一体型的高显色指数(CRI=93)高级聚光灯,寿命达5
[电源管理]
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
0. 引言 在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。 对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。 ⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低LED的寿命,加速LED的
[电源管理]
基于<font color='red'>半导体</font>制冷技术的太阳能<font color='red'>LED</font>照明系统散热方案设计
安森美半导体配合LED通用照明及LED“智能照明”市场发展
时至今日,电力需求在不断上升,白炽灯泡被禁止使用迫在眉睫,核电政策却出现了不断变化;虽然荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)可以节约一定能源,但所使用的汞引发了越来越多的顾虑,估计美国的垃圾填埋场每年处理6亿个荧光灯,相当于15,000千克的汞废料;而一茶匙量的汞就可以污染81,000平方米的湖水。因此,业界越来越将目光转向更环保的高能效LED照明。 LED照明的进展及中国政策动向 目前,LED的特性得到了大幅改善,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比现有技术(白炽灯、卤素灯和紧凑型荧光灯)更高的光效;预计未来几年LED成本将持续下降,可降低LED灯泡及灯具的成本;与2010年的研究相比,LED价格已经加速下降(每年下降13%至
[电源管理]
安森美<font color='red'>半导体</font>配合<font color='red'>LED</font>通用照明及<font color='red'>LED</font>“智能照明”市场发展
LED彩墙屏幕应用优势与存在的问题
  LED是一种能够将电能转化为可见光的半导体,由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使用寿命长等优点,广泛应用于城市亮化工程、大屏幕显示系统中。LED彩墙屏幕是LED技术应用到室外装饰照明领域的新产品,其工作原理是通过驱动和控制两部分组成,以小型LED方形灯作为发光显示单元,通过多个方形的LED灯像素单元按照一定的矩阵排列而形成LED屏幕或LED广告看板,外加连接视频控制器及电脑而构成。   由于其能根据旋律、节奏而产生明暗及色彩的变化并能形成各种动态画面效果,可烘托出一种梦幻迷离、眩目神秘、华丽斑镧的背景灯光,应和了高档的DISCO酒吧、歌舞厅等娱乐场所对灯光背景的特殊要求,使室内灯光的表现方式更为丰富和优
[电源管理]
安森美半导体高能效LED通用照明解决方案
通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。随着人们绿色环保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。 就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白炽灯的能效相对较低,标准60 W白炽灯能效范围介于10至13 lm/W之间(总输出为600至800 lm),而CFL的典型能效达55至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W的CFL灯具的净能效仅在28至50 lm/W之间)。其它的光源,如金属卤素HID灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。
[电源管理]
安森美<font color='red'>半导体</font>高能效<font color='red'>LED</font>通用照明解决方案
安森美半导体的背光/闪光LED驱动器方案
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板面积和高度极小,线性驱动方案则是彩色指示器以及简单背光应用的理想选择。这些方案可用于满足不同应用需求。 1)电感升压及降压型方案 在电感升压型拓扑结构方面,安森美半导体提供采用PWM和/或单线式调光方式的不同产品,适合在低电压便携式设备背光和闪光应用中驱动白光LED。这些产品包括:输出电流为20 mA的CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4252、CAT4253、CAT415
[电源管理]
安森美<font color='red'>半导体</font>的背光/闪光<font color='red'>LED</font>驱动器方案
首只半导体多面立体灯泡在廊坊问世
LED(发光二极管)照明节能环保,但光线单一影响照明效果,成为取代传统灯泡的技术瓶颈。由河北廊坊市鑫谷光电公司研制的全球首只半导体多面立体发光灯泡日前亮相"2009中国(北京)第十届国际照明展"。 电灯从发明至今,经历了白炽灯、荧光灯、半导体照明等阶段。白炽灯的最大缺点是浪费能源,因为它的大部分电能会转化成热能损耗掉。荧光灯即日光灯,它比白炽灯节能,但它的频闪对视力有损害,且因含汞蒸汽会污染环境。LED(半导体发光二极管)是一种不需要钨丝,也不需要灯管的"绿色照明"。 中国工程院院士陈良惠算过这样一笔账:"如果目前全国1/3的白炽灯被半导体灯所取代,每年就可为国家节省1000亿度电,相当于三峡工程的一年发电量。"但目前
[电源管理]
美国国家半导体推出高端双LED闪光灯驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款高端LED驱动器,其特点是可支持双LED的相机闪光灯,尤其适用于采用电池供电的便携式多媒体电子产品。这款型号为LM3554的驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列的最新型号产品,可驱动1至2颗大电流LED,非常适用于配备相机功能的手持式电子产品,例如移动电话、智能手机以及便携式扫描器。 传统的闪光灯LED驱动器均采用电流回收的方式,驱动大电流LED的电流回收。也就是说,所有电流都回流至驱动器,使驱动器产生大量热能,进而影响系统的可靠性。LM3554芯片采用双LED高端电流驱动架
[电源管理]
美国国家<font color='red'>半导体</font>推出高端双<font color='red'>LED</font>闪光灯驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved