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電子發(fā)燒友網(wǎng)>LEDs>日本一研究結(jié)果顯示可通過操縱分子內(nèi)的電子自旋極大地降低OLED所需的能耗

日本一研究結(jié)果顯示可通過操縱分子內(nèi)的電子自旋極大地降低OLED所需的能耗

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日本OLED電視單價狂掉,才剛起步的日本OLED電視市場出現(xiàn)陰影

據(jù)日本IT相關(guān)調(diào)查公司BCN匯整日本家電量販店、網(wǎng)路商店的實際銷售量數(shù)據(jù),發(fā)布的最新報告顯示,日本OLED電視單價狂掉,日本OLED電視銷售量/銷售額增幅也出現(xiàn)了急縮狀況,剛起步的日本OLED電視市場似乎已出現(xiàn)陰影。
2018-08-31 10:45:00886

基于VB6.0平臺的電子自旋共振儀器系統(tǒng)設(shè)計

近年來,電子順磁共振(electron paramagnetic resonanee,EPR)或稱電子自旋共振(electron spin resonance,ESR)技術(shù)已成為一門新型的科學技術(shù)
2019-01-04 09:40:002418

英特爾自旋電子學技術(shù)獲新進展 芯片尺寸可縮小5倍能耗降低至多30倍

北京時間12月4日消息,英特爾在一項被稱作自旋電子學的技術(shù)方面取得了進展,未來芯片尺寸可縮小5倍,能耗降低至多30倍。
2018-12-04 14:10:541983

日本顯示器公司將正式進入OLED顯示屏領(lǐng)域

由于蘋果最近從LCD屏幕轉(zhuǎn)向OLED屏,加之2018年唯一一款采用LCD屏幕的iPhone XR銷量令人失望,以LCD業(yè)務(wù)為主的日本顯示器公司遭到重創(chuàng)。
2019-04-04 14:39:241122

日本政府宣布將限制日本半導(dǎo)體材料及OLED顯示面板材料的對韓出口

據(jù)日韓多家媒體報道,日本政府將于7月1日宣布,7月4日起日本將對韓國執(zhí)行經(jīng)濟制裁,限制日本半導(dǎo)體材料、OLED顯示面板材料的對韓出口。
2019-07-01 16:57:432781

幫助蘋果的日本顯示器公司:等2年才能投產(chǎn)OLED iPhone屏幕

9月3日消息,據(jù)外媒報道,幫助蘋果公司制造商日本顯示器公司(Japan Display)紓困的財團首席執(zhí)行官表示,這家境況不佳的液晶顯示器生產(chǎn)商可能要等2年才能投產(chǎn)蘋果所需OLED iPhone屏幕。
2019-09-03 09:43:262602

如何解決OLED顯示能耗問題

據(jù)外媒報道,由來自日本理化學研究所(RIKEN)表面與界面科學實驗室科學家Kensuke Kimura帶領(lǐng)的一個國際研究小組,日前正在開發(fā)一種能夠降低OLED顯示能耗的技術(shù)。
2020-01-28 16:38:002444

倫敦一研究結(jié)果表明2020年全球近半燃煤電站將處于虧損狀態(tài) 46%的企業(yè)今年將無利可圖

總部位于倫敦的環(huán)境智囊團Carbon Tracker分析了全球95%正在運營或計劃中的燃煤電廠的盈利能力。研究結(jié)果表明,2020年,全球近半的燃煤電站將處于虧損狀態(tài)。
2020-04-08 17:17:27396

利用磁性組件物理可降低能耗改善大數(shù)據(jù)處理所需算法的要求

研究結(jié)果描述了考克雷爾學院電氣與計算機工程系的助理教授讓·安妮·Incorvia與二年級研究生Can Cui一起工作,以發(fā)現(xiàn)通過以某些方式隔開納米線自然會增加人工神經(jīng)元的能力。 互相競爭,而最活躍的競爭則排在首位。
2020-04-27 17:11:582781

磁振子納米纖維研究:為新興技術(shù)及的構(gòu)造開辟了道路

磁體的磁性順序中的局部擾動會以波的形式在整個材料上傳播,這些波稱為自旋波,其相關(guān)的晶格中電子自旋結(jié)構(gòu)集體激發(fā)的準粒子稱為磁振子(英語:Magnon)。
2020-07-03 14:48:521573

MRAM(磁性RAM)是一種使用電子自旋來存儲信息的存儲技術(shù)

MRAM(磁性RAM)是一種使用電子自旋來存儲信息的存儲技術(shù)(MRAM設(shè)備是Spintronics設(shè)備)。MRAM具有成為通用存儲器的潛力,能夠?qū)⒋鎯Υ鎯ζ鞯拿芏扰cSRAM的速度結(jié)合在一起,同時
2020-08-07 17:06:122003

三星成功將OLED智能手機面板商業(yè)化,可降低22%能耗

據(jù)BusinessKorea報道,三星顯示器(Samsung Display)已成功將一款OLED智能手機面板商業(yè)化,這款面板可以降低高達22%的能耗
2020-08-13 17:17:50401

OLED在較低電壓下具有高亮度?

研究人員表示,“通過這項研究,我們找到了一種克服OLED技術(shù)傳統(tǒng)能量限制的方法”,“通過選擇具有正確分子特性的有機材料,我們可以在低于分子帶隙電壓的電壓下實現(xiàn)電致發(fā)光。這導(dǎo)致設(shè)備的功耗顯著降低,而不會犧牲顯示器的穩(wěn)定性或發(fā)光度。”
2020-08-19 11:01:15842

日本公司研發(fā)出可通過VR遠程操縱工作的機器人

據(jù)外媒,日本東京的一家名為Telexistence的公司研發(fā)出了一種叫做“Model-T”的機器人,這種機器人可通過VR遠程操縱工作,高約2米,固定在一個帶有輪子的平臺上,可自由移動,還配有攝像頭,麥克風和傳感器。
2020-10-24 09:28:222070

新型純藍OLED可解決顯示器藍光性能不足

目前的OLED顯示屏在藍光光源方面有一個挑戰(zhàn)。雖然有高性能的紅色和綠色有機發(fā)光二極管,但缺乏性能相似的藍色光源。日本九州大學的研究人員使用了一種新的發(fā)射體分子組合,并展示了一種可能克服這一挑戰(zhàn)的新方法。該純藍OLED將能量轉(zhuǎn)換和發(fā)射過程在兩個不同的分子之間進行分割。
2021-01-06 15:28:21862

研究團隊克服OLED顯示屏缺乏高效能藍光的挑戰(zhàn)

日本九州大學(Kyushu University)研究團隊近日宣布,采用一種新的發(fā)射體分子組合,能產(chǎn)生一種高效率的純藍色光線發(fā)射,并在一定的時間內(nèi)保持亮度,克服過往OLED顯示屏幕缺乏高效能藍光的挑戰(zhàn)。
2021-01-22 13:55:302320

三星新型OLED顯示屏可降低16%能耗

昨日,三星宣布了新款低功耗 OLED 智能機顯示屏,特點是可將能耗降低 16%、且將在 Galaxy S21 Ultra 旗艦新品上率先采用。這家電子巨頭補充道,作為移動設(shè)備上最耗電的組件之一
2021-01-26 15:40:27810

電子自旋器件的優(yōu)點與運用

電子自旋器件是將自旋屬性引入半導(dǎo)體器件中,用電子電荷和自旋共同作為信息的載體,稱為電子自旋器件,已研制成功的自旋電子器件包括巨磁電阻、自旋閥、磁隧道結(jié)和磁性隨機存取存儲器。
2021-04-02 10:28:566664

LG Display發(fā)表“游戲顯示屏的人機工程學條件”最新研究結(jié)果

新冠肺炎疫情爆發(fā)以來,市場對游戲電視及顯示器的需求劇增。2022年5月12日,在全球最大的顯示學會與展會SID 2022上,LG Display發(fā)表了關(guān)于“游戲顯示屏的人機工程學條件”的最新研究結(jié)果。該項研究旨在從消費者的觀點出發(fā),制定能夠客觀判斷游戲顯示屏性能的標準。
2022-05-13 15:53:332214

五種降低微控制器能耗的技術(shù)

在我的上一篇文章中,“你能走多低(功率)?”,我們研究了微控制器中可用的幾種不同低功耗模式,以及這些低功耗模式如何影響能耗和喚醒時間。低功耗模式是降低微控制器能耗的主要技術(shù)之一,但它并不是開發(fā)人員可用的唯一技術(shù)。在這篇文章中,我們將研究我最喜歡的五種降低微控制器能耗的技術(shù)。
2022-07-21 15:01:15971

華為靈境3D解決方案極大地降低3D內(nèi)容制作成本

在Win-Win華為創(chuàng)新周期間,華為與聯(lián)通視頻科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了靈境3D解決方案。該方案支持點播和直播全自動輸出3D視頻流,極大地降低了3D內(nèi)容制作成本,助力運營商不斷創(chuàng)新,豐富用戶體驗,創(chuàng)造視頻業(yè)務(wù)新增長點。
2022-07-22 09:15:31890

手性與自旋—手性甲硫氨酸分子自旋極化輸運和光電流選擇性

綜上,手性誘導(dǎo)的自旋選擇性效應(yīng)在推動自旋電子學器件革命的同時,也啟發(fā)了人們對生命和地球的新一輪探索。核酸、蛋白質(zhì)和多糖等多數(shù)生物大分子都表現(xiàn)出手性特征,在人體內(nèi)分別傾向于呈現(xiàn)出右手螺旋、左手螺旋和右手螺旋狀態(tài)。
2022-08-03 15:20:101615

Nanodcal分子電子學的電子透射譜計算

迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計等重要研究課題中,并將逐步推廣到更廣闊的電子輸運性質(zhì)研究的領(lǐng)域。
2022-10-13 16:40:211661

石墨烯中自旋分辨的Bloch態(tài)介紹

迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計等重要研究課題中,并將逐步推廣到更廣闊的電子輸運性質(zhì)研究的領(lǐng)域。
2022-10-20 14:55:06514

具有自旋相關(guān)的光電流和零電荷電流的應(yīng)用研究

自旋電流是自旋電子學發(fā)展所需研究的一項關(guān)鍵課題,它的主要特征是具有自旋相關(guān)的光電流和零電荷電流。由于純自旋電流是沒有焦耳熱,低功率的,近年來理論和實驗上報道了利用純自旋電流驅(qū)動的磁化開關(guān)、自旋
2022-11-11 11:31:411027

使用引力子和電子自旋量子比特的1位可逆RAM

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用引力子和電子自旋量子比特的1位可逆RAM.zip》資料免費下載
2022-12-14 09:28:320

一種通過選擇合適的晶體取向來提高電子自旋波壽命的方法

電子是基本粒子之一,是其他系統(tǒng)的基石,電子具有特定的性質(zhì),如自旋或角動量,可以被操縱來攜帶信息,從而為推動現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展做準備。
2023-01-12 17:00:39381

Arduino操縱桿到LCD顯示

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2023-01-31 09:41:130

什么是磁傳感器?最常用的磁傳感器類型及應(yīng)用

電子有兩個重要參數(shù):電荷和自旋。它們具有相同的負電荷,但電子自旋有兩種:向上自旋和向下自旋。1922年通過實驗驗證了電子自旋,并確認了電子具有電子角動量和磁矩特征。
2023-02-03 14:35:531113

金屬富勒烯超分子體系中電子自旋與熒光性質(zhì)的協(xié)同作用

在該研究中,團隊先構(gòu)筑了金屬富勒烯Sc3C2@C80與環(huán)苯撐納米環(huán)的超分子體系(Sc3C2@C80?TB[12]CPP和Sc3C2@C80?[12]CPP),然后,通過變溫電子順磁共振(EPR)和變溫熒光測試獲得了客體Sc3C2@C80的EPR信號和主體環(huán)苯撐的熒光光譜隨溫度的變化趨勢,并進行分析。
2023-02-27 10:53:06536

氯吸附單層黑磷烯的自旋輸運性質(zhì)研究

本項目通過密度泛函理論結(jié)合非平衡格林函數(shù)方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋輸運性質(zhì),拓展了鹵素原子吸附黑磷的研究。研究結(jié)果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的帶隙從1.3 eV的直接帶隙變?yōu)?.26 eV的間接帶隙。
2023-06-02 15:10:31450

吡啶環(huán)分子器件電子輸運特性研究

利用分子器件實現(xiàn)傳統(tǒng)電子元件的基本功能已被認為是分子電子學的研究目標,因而該研究領(lǐng)域備受關(guān)注,并發(fā)現(xiàn)了許多有趣的物理特性,如分子整流、分子開關(guān)
2023-06-05 16:16:43414

三個發(fā)現(xiàn)電子自旋的實驗

光譜精細結(jié)構(gòu)是指原子光譜中某些譜線由于電子自旋和軌道角動量之間的耦合而分裂成多條更細微的譜線。這種現(xiàn)象最早由法國物理學家阿爾弗雷德·佩吉在1896年發(fā)現(xiàn),并由英國物理學家阿諾德·索末菲在1916年用半經(jīng)典理論解釋。
2023-06-11 15:21:56591

一種有趣的自旋輸運調(diào)控機制--自旋分離器

? 0 1?引言?? 自旋輸運的調(diào)控一直是自旋電子研究領(lǐng)域的中心課題。到目前為止,沿著這條路線兩個著名的發(fā)現(xiàn)是半金屬輸運和純自旋流的預(yù)測,前者實現(xiàn)了100%自旋極化的單自旋輸運,后者表征為兩個自旋
2023-06-28 17:39:18481

半導(dǎo)體所等在手性分子產(chǎn)生自旋極化研究的進展

利用手性與自旋極化的相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生自旋流是近年來自旋電子學領(lǐng)域的研究熱點,相關(guān)現(xiàn)象被稱之為“手性誘導(dǎo)自旋選擇性”(Chirality-Induced Spin Selectivity, CISS)。
2023-08-30 17:14:15793

什么是oled顯示oled屬于液晶屏幕嗎

OLED顯示器(有機發(fā)光二級管顯示器)是一種使用有機發(fā)光材料作為發(fā)光元件的顯示技術(shù)。與傳統(tǒng)液晶顯示器(LCD)不同,OLED顯示器使用有機分子薄膜制成發(fā)光材料,可以直接發(fā)出光來顯示圖像。在OLED
2024-01-23 15:49:52375

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