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当前搜索关键词:效率
  • Lumileds从EQE和光方向性上解决MicroLED效率问题

    8月29日,外网报道,近年来,Lumileds实现了Micro LED外部量子效率(EQE)性能的显著提升。

  • 武汉大学团队新研究:红光Mini LED效率提升30%

    近日,武汉大学周圣军团队研发了一种新型肖特基接触本征电流阻挡层(Schottky-contact intrinsic current blocking layer (SCBL)),可增强有源区电流扩

  • 厦门大学在钙钛矿纳米晶发光效率研究领域取得进展

    近日,厦门大学化学化工学院陈曦教授课题组与材料学院解荣军教授课题组合作提出通过去羟基化高效提升介孔硅限域的钙钛矿纳米晶发光效率的策略。

  • 韩国KOPTI研发高效MicroLED,量子效率达90%

    10月17日,韩国媒体报道,韩国光子技术研究院(KOPTI)宣布成功研发出高效精细Micro LED,Micro LED内部量子效率均可保持90%的范围内,并且不受芯片尺寸大小和不同的注入电流密度的影

  • 良率与效率双兼顾,MicroLED转移技术有望走向“混合式转移”

    昨(5)日举办 Micro LED Forum 2023,邀请许多厂商分享次世代显示市场趋势。邱宇彬认为,今年Micro LED很大应用在于元宇宙,许多技术必须克服,如半导体相关结合技术,自从友达宣告量产Micro LED手表后,如何缩减成本更是许多厂商着眼的目标。邱宇彬表示,若要节省成本,芯片是压缩成本最有效的零组件,厂商转向不只6英寸、而是8英寸晶圆来做芯片,有助于压低成本。巨量转移方面,两、三年前采用印章(Stamp)转移技术,但业界追求高效的同时也开始青睐雷射转移,但随着未来 Micro

  • NS Nanotech研发红光nano LED,效率达到8%

    5月19日消息,美国纳米技术公司NS Nanotech宣布,公司联合创始人Zetian Mi教授指导的密歇根大学实验团队制造了首款外量子效率(EQE)达到8%的红光nano LED,可满足商业应用需求。资料显示,NS Nanotech成立于2017年,基于麦吉尔大学和密歇根大学独家许可的技术专利组合,NS Nanotech引入了在单一基板上,自下而上直接生长亚微米级红光、绿光、蓝光和UVC nano LED的新技术方法。其开发的nano LED产品尺寸小于1微米,比常见的Micro LED产品更

  • KAIST研发外延新技术,可提高Micro LED效率

    3月22日消息,韩国科学技术院(KAIST)电气电子工程系Sang Hyeon Kim教授的研究团队,重新研究了Micro LED(μLED)的效率下降现象,并发现可通过外延结构工程从根本上解决问题。据悉,Micro LED的制造需通过刻蚀工艺,将晶圆上生长的外延结构切割成圆柱体或长方体形状而形成,刻蚀工艺同时伴随着基于等离子体的制造工艺。然而,这些等离子体会在Micro LED像素制造过程中在像素侧壁形成缺陷。随着像素尺寸变小和分辨率的提高,像素的表面积与体积比增加,加工过程中出现的器件侧壁缺

  • Saphlux发布AR用红光MicroLED解决方案,2微米像素色转换效率达67%

    近日,来自耶鲁大学的Saphlux团队(赛富乐斯半导体科技有限公司)发布了专为AR红光显示设计的NPQD® Micro LED光引擎,在2微米的像素尺度下实现了67%的红光-蓝光光子转换效率,为困扰业界已久的小尺寸红光问题提供了解决方案。2微米红色NPQD® Micro LED光引擎众所周知,在AR Micro LED显示应用中,由于芯片尺寸变小带来的红光效率和三色集成问题是目前阻碍产业发展的主要瓶颈。传统铝铟镓磷(AlInGaP) 红光Micro LED的光效会随着芯片尺寸

  • 阳明交大与Picosun合作提升MicroLED外量子效率

    4 月 5 日,原子层沉积(ALD)薄膜涂层技术供应商Picosun在官网发文称,在台湾地区阳明交大开展的Micro LED研究中,Picosun 原子层沉积 (ALD) 技术在增强Micro LED 的电光特性方面发挥了至关重要的作用,助力Micro LED外量子效率进一步提升与实现全彩化显示。图片来源:Picosun官网Picosun表示,使用介电薄膜作为钝化材料是抑制悬空键以及提高 LED 输出功率和外量子效率(EQE)的常用技术。阳明交大在研究中比较不同尺寸III 族氮化物Micro L

  • 克服MicroLED的“效率陡崖”

    新一代显示技术追求更高的亮度、更长的寿命、更高的分辨率和更好的显色性,将能够支撑虚拟/增强现实和元宇宙的发展。Micro-LED被认为是满足这些需求最有效的路线。除显示应用外,可见光通信、生物成像与检测亦是Micro-LED的潜在应用领域。由于制备过程中刻蚀造成的表面损伤,Micro-LED的效率随着LED尺寸的减小大幅下降,导致严重的“效率陡崖”。外延层里存在的结构缺陷和杂质也导致低内量子效率和低效的空穴输运与注入。而且,传统镓极性高铟组分InGaN量子阱LED遭受高密度的缺陷、无序、位错以及

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