• 北京理工大学教授钟海
    蓝光量子点电致发光的若干基础问题研究Recent Progress on the Fundemental Research of Blue QD-LEDs钟海政北京理工大学教授ZHONG Haizheng Professor of Beijing Institute of Technology
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    guansheng2023-05-22 14:12
  • 王跃:半导体量子点
    《半导体量子点微纳激光及其超快动力学研究》作者:王跃单位:南京理工大学材料学院
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    limit2022-01-06 10:33
  • 刘斌:量子点/氮化物
    《量子点/氮化物半导体集成结构的Micro-LED器件制备与应用》作者:刘斌,许非凡,余俊驰,陶涛,陆海,陈敦军,张荣单位:南京大
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    limit2022-01-05 11:31
  • 【视频报告 2018】南
    南京大学电子科学与工程学院刘斌教授带来了《氮化镓微/纳米LED与量子点混合结构的高品质白光器件》研究报告。报告中提出了一种新型微纳米III族氮化物/II-VI族量子点混合结构LED。采用紫外软纳米压印和光刻技术,制备出晶圆面积的有序III族氮化物纳米孔和微米孔阵列,然后将II-VI族核/壳结构量子点填充至微/纳米孔中,形成量子点与量子阱侧壁紧密耦合结构。该结构利用量子阱与量子点偶极子间耦合增强物理效应,发光激子的复合寿命大
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    limit2021-04-29 12:29
  • 【视频报告 2018】复
    复旦大学副教授张树宇在《135%NTSC色域的CsPbX3钙钛矿量子点薄膜》主题报告中表示,全无机CsPbX3 (X=I, Br, Cl)钙钛矿量子点(QDs)由于其优异的光学性能,包括极高的光致发光量子产率、狭窄的谱线宽度和广泛的可调发射,很可能成为下一代量子点显示技术。在制造过程中避免高温和惰性气氛的新方法是室温(RT)再结晶,为低成本大批量生产CsPbX3 QDs提供了一条很有前途的途径。然而,RT合成的QDs在工作条件下的稳定性性能与传统QDs不具
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    limit2021-04-29 12:27
  • 【视频报告 2018】厦
    厦门大学副教授林岳分享了聚合物薄膜中MAPbBr3量子点降解的研究成果,合成了聚合物包覆MAPbBr3量子点(平均直径3nm),通过研究
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    limit2021-04-29 12:19
  • 【视频报告 2018】华
    华中科技大学博士谢斌,做了题为量子点LED封装与热管理的报告,从封装层面提出量子点白光LED的热管理方案,从而在保证光学性能的
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    limit2021-04-29 12:12
  • 易美芯光梁玥:电荷转
    易美芯光梁玥:电荷转移对量子点电致发光器件寿命的影响
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    limit2020-12-31 09:53
  • 【视频报告】华中科技
    华中科技大学能源与动力工程学院院长,中欧清洁与可再生能源学院中方院长罗小兵做了题为量子点LED封装的内部热管理的主题报告。结合具体的实验设计过程,分享了QD-WLED封装的内部热管理成果,报告指出基于静电吸附制备的具有高导热性和发光性能的QD / hBNS复合材料是一种有效的封装内部热管理方法。在QD-WLED中封装内部热量管理可以显著降低其工作温度,然后显著提高其长期工作稳定性。
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    limit2020-02-01 15:41
  • 极智报告|台湾交通大
    台湾交通大学的教授郭浩中在基于量子点气溶胶喷射技术的高性能全彩微显示器报告中指出,目前,光利用效率(LUE)液晶显示器仍低于2.8%。大多数无源元件,如彩色滤光片,可以吸收来自LED背光的大量光子。因此,为了满足预期的输出发光,显示器的工作功率必须大于所需功率的十倍,而RGB量子点是实现全彩色显示和解决LCD系统低光利用效率问题的一个很好的备选方案。量子点具有高的量子产率、尺寸依赖的发射波长和窄的发射半峰等特性。
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    limit2020-02-01 10:43
  • 河北工业大学教授徐庶
    河北工业大学教授徐庶:低毒性量子点复合材料LED器件应用
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    limit2019-12-31 10:11
  • 极智报告|河北工业大
    河北工业大学教授徐庶带来则介绍了量子点用于固态照明的量子点硅脂纳米复合材料。更多精彩报告,请关注下载极智头条APP!
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    limit2017-12-31 10:16
  • 极智报告|复旦大学的
    复旦大学的副教授田朋飞则带来了“基于微LED与钙钛矿量子点结合的高带宽白光通信系统”报告。他表示,可见光通信是一种先进的无线通信技术,它可以将固态照明和光通信结合在一起。由大尺寸的蓝光LED和黄色荧光粉组成的白光LED是常用的固态照明光源,但是黄色荧光粉的调制带宽很低,限制了白光LED的最高数据通信速率,因而需要发展新型高带宽白光LED。他介绍了一种新型高带宽白光系统,使用蓝光氮化镓基霯ED来激发具有黄色发光光谱的钙钛矿量子点CsPbBr1.8I1.2来实现高速实时可见光通信。
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    limit2024-11-23 22:35
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