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51.
采用高温固相法制备颜色调控的SrMoO4:Eu^3+,0.02Dy^3+一系列钼酸盐发光材料。利用X射线衍射和荧光光谱仪分析样品的晶体结构和光学特性,以及研究能量传递机理。样品测试结果表明,在800℃下烧结5 h所得样品SrMoO4:Eu^3+,Dy^3+为纯相具有白钨矿结构的SrMoO4;样品在352 nm有效激发下,样品呈现出Eu^3+的红光发射以及Dy^3+的黄光和蓝光发射。此外,还对SrMoO4:0.02Dy^3+的温度特性进行研究,观察到温度淬灭现象,计算得到样品的热淬灭温度T0.5=448 K和热淬灭的激活能ΔE=0.265 eV。由于Dy^3+和Eu^3+之间存在能量传递,所以荧光粉颜色从冷白光到暖白光,逐步到向红光区域移动,说明通过调整Eu^3+和Dy^3+之间掺杂比例,从而得到单一基质的白光LED荧光粉。 相似文献
52.
研究发现相干光图像信息处理技术和白光图像信息处理技术的共同点是信息处理技术的核心都为频域综合,这一点有利于仿真实验。本文通过对光学图像信息处理技术的仿真探索,成功地开展了相关实验,在节约实验成本的同时,弥补了课堂理论教学的不足。 相似文献
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54.
利用黄色、红色和黄绿色3种荧光粉混合的方法制备了一系列大功率平面发光LED光源,深入研究了黄色、红色和黄绿色3种荧光粉分别对大功率白光LED光源的发光效率、显色指数以及色温的影响规律。研究结果表明,随着黄色荧光粉含量的增加,其发光效率明显提高,最高可达140 lm/W,而显色指数和色温略有下降。随着红色荧光粉含量的增加,其显色指数明显提高,最高可达85,而发光效率和色温明显降低。随着黄绿色荧光粉含量的增加,其发光效率、显色指数以及色温均不同程度地略有下降,但是其对大功率白光LED的色容差起到很好的调节作用。 相似文献
55.
采用蓝色、黄色磷光混色的发光方式实现白光有机电致发光器件(OLEDS),其中黄色发光层由红色和绿色磷光材料混合而成,器件的结构为ITO/MoO3(30nm)/NPB(40nm)/mCP:FIrpic(8%)(50nm)/CBP:R-4B(1%):GIrl(14%)(xnm)/BCP(10nm)/AlQ(40nm)/LiF(1nm)/Al(100nm)(x=2,3,4,5,6nm)。对器件的效率、亮度等对比发现,当x=5nm时,器件的性能最佳,最大亮度为9 471cd/cm2,效率为23.5cd/A,色坐标(0.32,0.35)。实验表明,影响器件色稳定性和效率低的原因是电子和空穴迁移随驱动电压变化响应不一致引发激子复合区域的移动。 相似文献
56.
为了解决常见自动白平衡(Auto White Balance, AWB)方法的场景适应能力不足且实时性较差等问题,提出了一种基于颜色通道直方图重构的自适应AWB方法,并使用现场可编程门阵列(FPGA)对所提出的算法进行硬件电路实现,在校正图像白平衡的同时也确保了系统高速实时处理图像。首先对图像进行限制对比度自适应直方图均衡化(CLAHE)处理来提高图像对比度,然后对图像进行灰度级区间的通道分区统计,对不同场景类别的图像采用颜色直方图匹配或平移的重构方式做自适应处理。实验结果表明,该算法在处理图像白平衡时,相比基于光源估计的AWB算法,色温校正准确率提高了14%,对不同色彩场景有更好的适应性,具有实时处理能力。 相似文献
57.
Ejabul Mondal Wen‐Yi Hung Hung‐Chi Dai Ken‐Tsung Wong 《Advanced functional materials》2013,23(24):3096-3105
Two new bipolar host molecules composed of hole‐transporting carbazole and electron‐transporting cyano ( CzFCN ) or oxadiazole ( CzFOxa )‐substituted fluorenes are synthesized and characterized. The non‐conjugated connections, via an sp3‐hybridized carbon, effectively block the electronic interactions between electron‐donating and ‐accepting moieties, giving CzFCN and CzFOxa bipolar charge transport features with balanced mobilities (10?5 to 10?6 cm2 V?1 s?1). The meta–meta configuration of the fluorene‐based acceptors allows the bipolar hosts to retain relatively high triplet energies [ET = 2.70 eV ( CzFOxa ) and 2. 86 eV ( CzFCN )], which are sufficiently high for hosting blue phosphor. Using a common device structure – ITO/PEDOT:PSS/DTAF/TCTA/host:10% dopants (from blue to red)/DPPS/LiF/Al – highly efficient electrophosphorescent devices are successfully achieved. CzFCN ‐based devices demonstrate better performance characteristics, with maximum ηext of 15.1%, 17.9%, 17.4%, 18%, and 20% for blue (FIrpic), green [(PPy)2Ir(acac)], yellowish‐green [m‐(Tpm)2Ir(acac)], yellow [(Bt)2Ir(acac)], and red [Os(bpftz)2(PPhMe2)2, OS1], respectively. In addition, combining yellowish‐green m‐(Tpm)2Ir(acac) with a blue emitter (FIrpic) and a red emitter (OS1) within a single emitting layer hosted by bipolar CzFCN , three‐color electrophosphorescent WOLEDs with high efficiencies (17.3%, 33.4 cd A?1, 30 lm W ?1), high color stability, and high color‐rendering index (CRI) of 89.7 can also be realized. 相似文献
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