可见光LED技术新进展

来源 :2016年全国光机电技术及系统学术会议暨中国光学学会光电技术专委会/中国仪器仪表学会光机电分会会员代表大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiang663613
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  在可见光LED 范围内,红橙黄绿青蓝紫七彩光均已研制成功并实现了产业化和商品化,为人工制造五彩缤纷的新视觉新光源提供了源头技术。目前七彩LED,随着色彩的不同,其发光效率(电光转换功率效率)差异很大,其中蓝紫光和红光效率很高,绿光和黄光效率较低,这种现象被称为“绿光鸿沟(Green Gap)”。所以,才会有LED的鼻祖尼克·何伦亚克称“LED 仍处于婴儿期”。
其他文献
本文利用磁控溅射技术制备二硫化钼薄膜,并在硫气氛下对二硫化钼薄膜进行退火处理.制备出二硫化钼/硅异质结太阳能电池,研究了二硫化钼薄膜的微观结构对异质结电池光电性能的影响.结果 表明,相比于原位生长的二硫化钼薄膜,热退火显著提高了二硫化钼薄膜的晶体质量,其电池的开路电压和填充因子得到提升,器件转换效率从0.94%提高到1.66%.
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Ebbesen(1998)首次在Nature 上报道了微孔阵列金属膜结构中的异常透射增强现象(Extraordinary Optical Transmission,EOT),从而引发了揭示该现象物理机理的研究热潮。各种亚波长金属结构中的EOT 现象得到了广泛的理论和实验研究。
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由于光通信、光互连和光传感等应用的推动,硅基光电子已经从单元器件研究发展到了集成光电子芯片和系统应用研究。随着集成芯片性能的提升,硅基光电子在集成度、功耗、成本等方面的特点逐渐显现,具有其他光电子技术无法比拟的优势。
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量子点材料是近年来发展极其迅速的具有代表性的新型功能纳米材料。一般而言,量子点是由有限数目的 原子组成,其三个维度的尺寸都在100nm 以下,外观恰似一极小的点状物。由于其量子限域效应,量子点表现出具有独特的光电性质,完全不同于体材料的光电性质,如荧光带隙可调、高量子效率、吸收谱宽和多激子效应等,在太阳能电池、发光二极管、光电探测器、生物标记及非线性光学等领域中得到了广泛的应用。
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有机金属卤化物及其混合卤素钙钛矿材料(CH3NH3PbX3,X = I,Cl or Br)具有合适的直接带隙、高的吸收系数、优异的载流子运输性能,受到研究人员的广泛关注。然而,要制备高效的钙钛矿太阳能电池器件,钙钛矿薄膜形貌的控制是极其重要的。
会议
近些年来,由于化学燃料的使用造成的环境问题已经引起了人们越来越多的关注,其中NO 有毒气体造成的危害更加显著,因此我们需要寻找一种有效的方式降解大气中的NO.在已有的报道中,利用TiO2 光催化降解NO,但TiO2 有个很大的缺点就是超宽的能带宽度(3.2eV),不仅限制了它在太阳光下的光催化效率,而且它在紫外光下的效率也仅仅只有2%-3%,因此我们急需寻找一种在可见光下光催化降解NO 的方法.
会议
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会议
激光广泛的应用于信息、成像、机械加工和光谱研究等科研和工业领域。两个端面为反射镜、半导体材料为增益介质,半导体纳米线自然的形成一个微型光学激光器,在光通信、高分辨成像及传感领域有重要的应用前景。在此报告中,我将介绍两种基于本征自吸收以及表面等离激元方法来设计波长可调谐的半导体线激光器。
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表面增强拉曼散射(SERS)技术可以有效地解决传统拉曼光谱在表面科学和痕量物质分析中存在的拉曼信号微弱、检测灵敏度低、易受荧光干扰等问题,近几年得到了飞速的发展,且是应用最广泛和最灵敏的表面物种现场谱学检测技术之一。
会议
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