在與韓國Electro-Mechanics公司的共同努力下,美國Rensselaer Polytechnic Institute大學近日發(fā)表了一項最新的研究成果,可提升發(fā)光功率18%,光電轉換效率22%。 該技術顯著減低了“效率降低”問題。這一眾所周知的
固態(tài)照明具備的節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢,在全球變暖現象日益嚴重下,為LED或照明廠商用于說服消費者放棄傳統(tǒng)照明,改采固態(tài)照明的賣點。許多LED廠商也宣稱其照明產品的優(yōu)越性與接單狀況之良好。但就目前情況而言,固態(tài)照明
德國化工企業(yè)巴斯夫(BASF)與德國歐司朗光電半導體(OSRAM Opto Semiconductors GmbH)開發(fā)出了發(fā)光效率高達60lm/W的照明用白色有機EL(英文發(fā)布資料)。盡管此前已存在具有同等發(fā)光效率的有機EL,但此次的產品符合
JSR開發(fā)成功了可改善高亮度發(fā)光二極管(LED)發(fā)光效率的高折射率涂裝材料以及提高LED可靠性所必需的新封裝材料。該公司原來的涂裝材料的折射率為1.7左右。新開發(fā)的高折射率涂裝材料達到了約1.9。據該公司稱,在用戶
“PDP還很年輕。如果把熒光燈的發(fā)光效率看作100的話,PDP才達到3。還有發(fā)展?jié)摿Α?。松下AVC網絡公司影像與顯示設備事業(yè)部PDP設備業(yè)務組長長野寬之在“FPD International 2008”的FPD峰會上強調,PDP在該公司電視業(yè)務
三墾電氣在“CEATEC JAPAN 2008”上參考展出了面向筆記本電腦和汽車導航儀等小型液晶面板背照燈的線光源用LED“Mini Multi LED”。在背照燈單元的側面排列LED,LED發(fā)出的光經導光板擴散到背照燈面內,作為通常所說的
受到環(huán)保節(jié)能趨勢和發(fā)光效率與照明質量獲得重視等因素影響,LED低溫照明系統(tǒng)由于在低溫中可維持良好發(fā)光效率,并且因本身具有光指向性,又可設計在層架板下方,使冷藏柜內照度更均勻,近年來有擴大取代傳統(tǒng)熒光燈管
液晶顯示器(LCD)和電漿顯示器(PDP)是當今電視屏幕的主流技術,同時,LCD也幾乎是任何應用的首選。然而,最近市場上出現了兩種亟欲挑戰(zhàn)其主導地位的新興技術──有機發(fā)光二極管(OLED)和電子紙(e-paper)。OLED早已躋身
松下電工與東京農工大學研究生院工學院使用5nm以下的硅元件,試制出向氙氣中放射電子從而得到可視光的發(fā)光元件。由于無需放電,可輕松提高發(fā)光效率。理論上能夠實現150lm/W以上的發(fā)光效率。另一特點是:與熒光燈不同
德國歐司朗(OSRAM GmbH)就該公司今后有關LED和有機EL照明等各種照明技術的業(yè)務計劃召開了新聞發(fā)布會。 發(fā)布會上,該公司總裁兼CEO顧梓樂(Martin Goetzeler)宣布:(1)LED的發(fā)光效率2010年將達150lm/W以上,并開
近日,歐洲“用于信息通訊技術與照明設備的高亮度有機發(fā)光二極管”項目(OLLA)聯合研究機構發(fā)布了其最終研究成果:基于NovaledPINOLED技術的白光OLED,其初始亮度為1000cd/m2時,發(fā)光效率可達到50.7lm/W。OLLA機構