从国外进口的食品,是否安全呢?这不仅是百姓最为关心的事情,也是出入境检验检疫局最为重要的事情。近日,广西检验检疫部门举办了2013年“食品安全周”活动,并进行了“实验室开放日”活动。为了编织一张食品安全网
前不久,国际半导体产业联盟宣布了2013年入选“全球半导体照明示范工程100佳”的6大工程,与洛杉矶能源局的道路LED灯项目、悉尼隧道照明工程项目、成都双流机场航站楼的LED照明工程等大型项目并列入选的,
LED半导体照明网讯 前不久,国际半导体产业联盟宣布了2013年入选“全球半导体照明示范工程100佳”的6大工程,与洛杉矶能源局的道路LED灯项目、悉尼隧道照明工程项目、成都双流机场航站楼的LED照明工程等大
近年来,为了节约能源和减少污染,白炽灯逐渐被淘汰,代之以节能的萤光灯和发光二极管等新型光源。但是这些新型光源的普及也带来了新的问题。和同样功率的白炽灯相比,这些新型光源发射的光谱中,蓝色光成分的比例高
前不久,国际半导体产业联盟宣布了2013年入选“全球半导体照明示范工程100佳”的6大工程,与洛杉矶能源局的道路LED灯项目、悉尼隧道照明工程项目、成都双流机场航站楼的LED照明工程等大型项目并列入选的,是安装在天
LEDinside译 美国公司Soraa近日发布了世界首款高显色、高光输出、230V线电压LED GU10灯。该公司已率先发布了独有的10版本(这是卤素灯或其他LED厂商所不具备的),以及一个25的版本,其峰值光密度比卤素灯和
美国公司Soraa近日发布了世界首款高显色、高光输出、230V线电压LEDGU10灯。该公司已率先发布了独有的10º版本(这是卤素灯或其他LED厂商所不具备的),以及一个25º的版本,其峰值光密度比卤素灯和所有其他LED
尽管3G、LTE和4G等无线通信技术一直在取得进步,但是危机也越发明显:缺乏足够的射频带宽以支持数据传输的增长需求,术名为所谓的光谱紧缩(Spectrum Crunch)。为此,可见光通信(Li-Fi) 提供了一种经济的解决方案。LE
迎接2014!时报广场水晶球秀新装 为了迎接2014年的到来,纽约时报广场上的巨形水晶球也跟着换新装,把原本的水晶面板全部替换,换上最新设计的图案,更安装上数万个LED灯,要让大家在跨年夜,见到焕然一
作为照明的物质基础的光源,传统的光源不会消亡,但是会淡出,可能在不久的将来,LED将是主流光源,这点10年前基本不这样说,但是现在估计很少有人不相信了。LED作为主流光源的影响表面上是对行业的影响,但是对照明
作为照明的物质基础的光源,传统的光源不会消亡,但是会淡出,可能在不久的将来,LED将是主流光源,这点10年前基本不这样说,但是现在估计很少有人不相信了。LED作为主流光源的影响表面上是对行业的影响,但是对照明
爱德万测试兆赫波光谱造影系统TAS7500已获韩国首尔大学采用。爱德万测试预计,随着首尔大学导入此套系统之后,将促使其他大学、一般企业、研究机构加速跟进应用兆赫波分析技术,带动该公司兆赫波系统需求增加。 爱德
LED半导体照明网讯迎接2014! 时报广场水晶球秀新装为了迎接2014年的到来,纽约时报广场上的巨形水晶球也跟着换新装,把原本的水晶面板全部替换,换上最新设计的图案,更安装上数万个LED灯,要让大家在跨年夜
我国用于医疗领域的照明类产品(功能性照明除外)及生产、技术水平整体较低,品牌集中度不高,大多数医院用的医用照明产品购自国外,如德国马丁、创乎等品牌,市场几乎被国外公司垄断。虽然医用照明产品数量不及常用照
LED照茭白笋 美人腿变萝卜腿 就像打上苹果光,埔里茭白笋照过红蓝光LED灯,虽从美人腿变萝卜腿,吃起来却更嫩更鲜甜。同时,埔里农民可省下9成电费,增加2成收益,不仅照亮埔里茭白笋田,也带动观光产业。 10多年前
受到正向电流、使用寿命和温度效应影响,LED照明系统运作期间会产生颜色偏移现象,因此半导体厂已在新一代智慧型LED驱动方案中,加入光谱调变技术,利用回馈讯号进行LED光谱特性补偿,达到颜色一致的效果
发光二极管(LED) 是一种应用广泛的电子元件,但由于其发光效率和亮度均较低,发光颜色品种少等原因,LED 在20世纪90年代以前主要应用于仪器仪表的状态、数字和文字等的显示。20世纪90年代初期,LED芯片制造技术和封装
美国能源部(DOE)近日公布一份新的报告,关于在实验室和现场应用的LED产品保色度。美国能源部在一份声明中解释,虽然对LED照明产品的关注大多集中在光通维持率,但色偏是一些产品早期故障的原因,尤其是那些
为大力推进生态文明建设,打造绿色、低碳环保优质人居环境,合肥高新区在政府性投资保障房建设中,率先引进光导照明这一节能环保新工艺。目前,除了报道过的复兴家园项目,永和家园三期和南岗第二复建点两个
LED半导体照明网讯 近期,化学学院苏忠民教授研究团队的王新龙教授课题组和美国罗格斯大学李晶教授课题组合作,在可调节白光LED发光材料研究领域取得重要进展,构筑了一种新型、光谱可调节、发光效率高的复