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J-GLOBAL ID:202202241066064781   整理番号:22A0007404

空気気泡集合三次元六方晶窒化ホウ素熱散逸ネットワークによる57.3°Cによる量子ドットの冷却の標的化【JST・京大機械翻訳】

Targeting cooling for quantum dots by 57.3°C with air-bubbles-assembled three-dimensional hexagonal boron nitride heat dissipation networks
著者 (13件):
資料名:
巻: 427  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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白色発光ダイオード(WLED)における量子ドット(QD)の非放射電子遷移は,温度上昇と共に熱フォノンを生成するだけでなく,それらのフォトニック特性を低下させる。これらのナノスケール熱源は,通常,光性能を犠牲にすることなく,効率的な熱放散経路を構築するのが難しい,低熱伝導率ポリマーマトリックスに埋め込まれている。ここでは,QD-WLED内部の三次元(3D)熱散逸ネットワークを構築するための空気-気泡-集合戦略を報告した。大規模なマイクロスケール空気気泡の横方向の排除のため,2.74wt%の非常に低いhBN負荷の下で,相互接続した六方晶窒化ホウ素(hBN)ネットワークを確立した。この効率的な3D/hBNネットワークで,QDの最高作動温度は700mAで57.3°Cまで劇的に減少した。さらに,3D/hBN-WLEDは,Ra=94.1とR9=93.8の優れた色レンダリング指数と同様に84.6lm/Wの高い発光効率を示し,従来のWLEDに匹敵する。提案した戦略は,高出力応用における冷却QDおよび他の光ルミネセンスナノ粒子の標的化に新しいドアを拓くことが期待される。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
塩基,金属酸化物  ,  太陽電池  ,  光化学反応 

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