日前,土耳其伊斯坦布爾Ko?大學的研究人員用懸浮在液體中的量子點制造出相對高效的LED。研究人員指出,量子點從液體中取出然后固定成固體形式時,量子點發射的效率會降低。
這種效率損失被稱為基質材料效應。 因此,研究人員只需將液體融入到LED中,即可消除基質材料效應。RGB和GB白光的發光效率可達到64 lm / W和105 lm / W。
▲ 示意圖和實際裝置
根據他們的理論計算,液體QD-LED的發光效率可以達到200 lm / W以上。研究人員還指出,流體介質的光學特性可以通過將介質替換而改變,并且還可以通過控制流體的混合比來修改光譜。
他們證明,由于基質材料效應受到抑制,使用液基量子點可將發光效率提高50%以上。其次,隨著量子點的量子產率增加,發射光子的數量與吸收光子的數量比顯著提高,這會出現更有效的顏色轉換和更高的白光LED效率。
他們還對色彩轉換光譜進行了微調,以使峰值接近眼睛敏感度函數的峰值。這種額外的微調出現光輻射的高發光效率。
研究人員已在光學學會期刊Optica上公布了研究結果。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
led
+關注
關注
244文章
24681瀏覽量
692096 -
量子點
+關注
關注
7文章
250瀏覽量
27122
原文標題:研究人員用液基量子點制作出高效LED
文章出處:【微信號:cnledw2013,微信公眾號:CNLED網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
潤和醫療AI量子點微生物檢測平臺亮相老年感控學術會議
”)攜自主研發的AI量子點微生物檢測平臺精彩亮相,憑借“AI+量子點”的硬核技術創新與場景化落地成果,成為全場焦點,為老年感染管理質量控制注
捕捉量子比特信號:數字化儀在可編程硅基量子處理器測試中的應用
荷蘭代爾夫特理工大學在可編程硅基雙量子比特處理器測試中,采用M4i.44xx系列數字化儀采集極低溫下的量子態讀出信號。該設備將調理后的電壓信號高保真轉換為數字數據,為
天津理工大學團隊: 給量子傳感器穿上“保護衣” ,攻克量子生物探測關鍵難題
近日,天津理工大學集成電路科學與工程學院青年教師李培與中國科學技術大學、北京計算科學研究中心及匈牙利Wigner物理研究中心合作,在量子傳感技術領域取得重要突破,為量子探測走向生命科學
全球領先:我國固態量子光源研究實現里程碑式跨越
研究所牛智川團隊,在固態量子光源研究領域取得突破性進展,成功研發出一款高效率、高純度的雙光子發射器。這項成果打破了長期以來制約量子通信與量子
Keysight與新加坡研究機構合作推進量子計算研究
Keysight Technologies近日宣布,已與新加坡科技研究局、新加坡國立大學量子技術中心及南洋理工大學達成一項為期五年的合作協議,共同推進量子比特的設計、測量與控制研究,目
大連光機所開發出超穩定高效率量子點液體激光器
設計,開發出連續穩定工作10天以上、能量轉化效率大于17%的量子點液體激光器。 激光器的熱管理能力是決定其最大輸出功率的關鍵因素。與固體激光器相比,液體激光器可以通過循環散熱,具有優異的功率放大優勢。
KEMET KO-CAP聚合物電容器:固態驅動器與高能應用的理想之選
KEMET KO-CAP聚合物電容器:固態驅動器與高能應用的理想之選 在電子工程師的日常工作中,選擇合適的電容器對于電路的性能和穩定性至關重要。今天,我們就來深入探討KEMET的有機
中國科學技術大學:實現糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感
中國科學技術大學與浙江大學合作,在納米尺度量子精密測量領域取得進展,首次實現了噪聲環境下糾纏增強的納米尺度單自旋探測。 01 測量最基礎的磁性單元 探測單個自旋,測量物質世界最基礎的磁性單元,能夠
MOCVD技術丨實現6英寸藍寶石基板GaN基LED關鍵突破
的GaN基LED的生長、制造及器件轉移工藝的成功研發,有效解決了大尺寸基板上相關材料生長和器件制備過程中的分層、晶圓翹曲等關鍵問題。美能顯示作為專注顯示行業精密高
ATA-7025高壓放大器:量子點薄膜非接觸無損原位檢測的關鍵技術
實驗名稱:量子點薄膜的非接觸無損原位檢測 實驗內容:量子點薄膜作為核心功能層,在發光二極管、顯示器等多種光電器件中起著關鍵作用。量子
全球首顆電子光子量子一體化芯片問世:創新叩開量子實用化大門
在科技飛速發展的今天,量子技術領域迎來了一項重大突破。據最新一期《自然?電子學》雜志報道,美國波士頓大學、加州大學伯克利分校和西北大學的團隊聯合開發
攻克鋰電池研發痛點-電解液浸潤量化表征
分析儀針對鋰電池研發中的電解液浸潤痛點,通過精準稱重、寬域溫控、多材料適配等核心功能,實現了對浸潤速率、保液性能的量化表征,可有效支撐材料選型、工藝優化和寬溫域電池設計。其提供的可靠數
發表于 07-14 14:01
全球首個!低溫下可精準控制“百萬量級量子比特”芯片問世
電子發燒友網綜合報道 6月30日消息,澳大利亞悉尼大學與新南威爾士大學的研究團隊在量子計算領域取得里程碑式突破——他們成功開發出全球首個在低溫環境下可精準控制“百萬量級
新思科技攜手合作伙伴共同推動量子計算研發
新思科技攜手惠普實驗室、應用材料公司(Applied Materials)、Qolab、Quantum Machines、威斯康星大學和1QBit等多家合作伙伴,共同推動量子計算研發,旨在構建具有實際工業應用價值的
Ko?大學研發出基于液基量子點的高效LED
評論