Artykuły w czasopismach na temat „SOLID STATE LIGHTING (SSL)”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „SOLID STATE LIGHTING (SSL)”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Sun, Ching-Cherng, Shih-Hsin Ma i Quang-Khoi Nguyen. "Advanced LED Solid-State Lighting Optics". Crystals 10, nr 9 (27.08.2020): 758. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10090758.
Pełny tekst źródłaSIMONS, KENNETH L., i SUSAN WALSH SANDERSON. "GLOBAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN SOLID STATE LIGHTING". International Journal of High Speed Electronics and Systems 20, nr 02 (czerwiec 2011): 359–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156411006647.
Pełny tekst źródłaDutta, Dimple P., i A. K. Tyagi. "Inorganic Phosphor Materials for Solid State White Light Generation". Solid State Phenomena 155 (maj 2009): 113–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.155.113.
Pełny tekst źródłaSo, Franky, Junji Kido i Paul Burrows. "Organic Light-Emitting Devices for Solid-State Lighting". MRS Bulletin 33, nr 7 (lipiec 2008): 663–69. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2008.137.
Pełny tekst źródłaHe, Ziqian, Caicai Zhang, Yajie Dong i Shin-Tson Wu. "Emerging Perovskite Nanocrystals-Enhanced Solid-State Lighting and Liquid-Crystal Displays". Crystals 9, nr 2 (22.01.2019): 59. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9020059.
Pełny tekst źródłaJin, Mei-Yue. "A Technology Diffusion Model Based on Technology Policy: The Case of Solid-State Lighting Technology Diffusion in the U.S." Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society 12, nr 6 (30.06.2011): 2522–27. http://dx.doi.org/10.5762/kais.2011.12.6.2522.
Pełny tekst źródłaChoi, Jihun, Shanmugasundaram Kanagaraj i Youngson Choe. "Utilization of novel phenanthrene–imidazole-based ionic small molecules for blue light-emitting electrochemical cells". Journal of Materials Chemistry C 8, nr 13 (2020): 4580–87. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc05767f.
Pełny tekst źródłaTiwari, Sanjay, i Jatinder V. Yakhmi. "Recent Advances in Luminescent Nanomaterials for Solid State Lighting Applications". Defect and Diffusion Forum 361 (styczeń 2015): 15–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.361.15.
Pełny tekst źródłaJägerbrand, Annika. "New Framework of Sustainable Indicators for Outdoor LED (Light Emitting Diodes) Lighting and SSL (Solid State Lighting)". Sustainability 7, nr 1 (19.01.2015): 1028–63. http://dx.doi.org/10.3390/su7011028.
Pełny tekst źródłaChen, Fan, Muhammad Nadeem Akram i Xuyuan Chen. "Influence of Mn2+ and Eu3+ Concentration on Photoluminescence and Thermal Stability Properties in Eu3+-Activated ZnMoO4 Red Phosphor Materials". Micromachines 14, nr 8 (15.08.2023): 1605. http://dx.doi.org/10.3390/mi14081605.
Pełny tekst źródłaPanse, Vishal R., Gaurav Rahate, Antomi Saregar, Manmeet Kaur i Aparna Dixit. "Analysis of Sr2Mg (BO3)2Tb3+ Green Emitting Phosphor for Solid State Lighting: Implication for Light Emitting Diode (LED)". International Journal of Electronics and Communications Systems 1, nr 1 (28.06.2021): 33–39. http://dx.doi.org/10.24042/ijecs.v1i1.9334.
Pełny tekst źródłaSaavedra, Enrique, Francisco J. Rey i Jaime Luyo. "SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS". Revista Cientifica TECNIA 26, nr 2 (5.03.2017): 44. http://dx.doi.org/10.21754/tecnia.v26i2.57.
Pełny tekst źródłaMenéndez-Velázquez, Amador, Dolores Morales i Ana Belén García-Delgado. "Sunlike White Light-Emitting Diodes Based on Rare-Earth-Free Luminescent Materials". Materials 15, nr 5 (23.02.2022): 1680. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051680.
Pełny tekst źródłaNguyen Thi, Dieu An, Nguyen Doan Quoc Anh i Phan Xuan Le. "Utilizing the right phosphor in near-ultraviolet and blue light-emitting diode devices to generate white illumination". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 27, nr 2 (1.08.2022): 715. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v27.i2.pp715-721.
Pełny tekst źródłaKahn, M. T. E., i W. Fritz. "Technologies that contribute to reducing environmental impacts of electrical production". Journal of Energy in Southern Africa 17, nr 4 (1.11.2006): 19–24. http://dx.doi.org/10.17159/2413-3051/2006/v17i4a3204.
Pełny tekst źródłaZhang, Yibin, Jianwei Xu, Mingdi Ding, Desheng Zhao, Hongjuan Huang, Guojun Lu, Zhenlin Miao, Yundong Qi, Baoshun Zhang i Yong Cai. "Wafer-Level Light Emitting Diode (WL-LED) Chip Simplified Package for Very-High Power Solid-State Lighting (SSL) Source". IEEE Electron Device Letters 37, nr 2 (luty 2016): 197–200. http://dx.doi.org/10.1109/led.2015.2509462.
Pełny tekst źródłaWojciechowska, Renata, Anna Kołton, Olga Długosz-Grochowska, Marek Żupnik i Wojciech Grzesiak. "The effect of LED lighting on photosynthetic parameters and weight of lamb’s lettuce (Valerianella locusta)". Folia Horticulturae 25, nr 1 (1.06.2013): 41–47. http://dx.doi.org/10.2478/fhort-2013-0005.
Pełny tekst źródłaKoparkar, K. A., N. S. Bajaj i S. K. Omanwar. "Exploring Synthesis Techniques for Yttrium Based Phosphors". Defect and Diffusion Forum 361 (styczeń 2015): 95–119. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.361.95.
Pełny tekst źródłaChung, Do Ngoc, Do Ngoc Hieu, Tran Thi Thao, Vo-Van Truong i Nguyen Nang Dinh. "Synthesis and Characterization of Ce-Doped Y3Al5O12(YAG:Ce) Nanopowders Used for Solid-State Lighting". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/571920.
Pełny tekst źródłaKiani Khouzani, Mahdi, Abbas Bahrami, Maryam Yazdan Mehr, Willem Dirk van Driel i Guoqi Zhang. "Towards Multi-Functional SiO2@YAG:Ce Core–Shell Optical Nanoparticles for Solid State Lighting Applications". Nanomaterials 10, nr 1 (16.01.2020): 153. http://dx.doi.org/10.3390/nano10010153.
Pełny tekst źródłaGiebink, Noel. "Surface Cleaning Challenges for Organic Light Emitting Diodes". Solid State Phenomena 314 (luty 2021): 3–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.314.3.
Pełny tekst źródłaLiu, Xiaoyan, Langyi Tao, Shiliang Mei, Zhongjie Cui, Daqi Shen, Zhengxuan Sheng, Jinghao Yu i in. "White-Light GaN-μLEDs Employing Green/Red Perovskite Quantum Dots as Color Converters for Visible Light Communication". Nanomaterials 12, nr 4 (13.02.2022): 627. http://dx.doi.org/10.3390/nano12040627.
Pełny tekst źródłaDurairajan, A., D. Thangaraju, S. Moorthy Babu i M. A. Valente. "Luminescence characterization of sol-gel derived Pr3+ doped NaGd(WO4)2 phosphors for solid state lighting applications". Materials Chemistry and Physics 179 (sierpień 2016): 295–303. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.05.042.
Pełny tekst źródłaSanmartín-Matalobos, Jesús, Pilar Bermejo-Barrera, Manuel Aboal-Somoza, Matilde Fondo, Ana M. García-Deibe, Julio Corredoira-Vázquez i Yeneva Alves-Iglesias. "Semiconductor Quantum Dots as Target Analytes: Properties, Surface Chemistry and Detection". Nanomaterials 12, nr 14 (21.07.2022): 2501. http://dx.doi.org/10.3390/nano12142501.
Pełny tekst źródłaBharat, L. Krishna, Yong Il Jeon i Jae Su Yu. "Citrate-based sol–gel synthesis and luminescent properties of Y6WO12:Eu3+, Dy3+ phosphors for solid-state lighting applications". Ceramics International 42, nr 5 (kwiecień 2016): 5677–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.12.093.
Pełny tekst źródłaChatterjee, Rituparna, Subhajit Saha, Karamjyoti Panigrahi, Uttam Kumar Ghorai, Gopes Chandra Das i Kalyan Kumar Chattopadhyay. "Blue Emitting BaAl2O4:Ce3+ Nanophosphors with High Color Purity and Brightness for White LEDs". Microscopy and Microanalysis 25, nr 6 (26.09.2019): 1466–70. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927619014958.
Pełny tekst źródłaSisira, S., K. P. Mani, P. Punathil, L. A. Jacob, B. Baby, P. R. Biju, N. V. Unnikrishnan i C. Joseph. "Novel Intense Red Emitting Eu3+ Doped CePO4 Nanocrystals for Solid State Lighting Applications". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1263, nr 1 (1.10.2022): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1263/1/012015.
Pełny tekst źródłaFang, Ming, Wenjuan Wei, Ruoxin Li, Liucheng Mao, Yuanheng Wang, Yan Guan, Qiang Chen, Zhigang Shuai i Yen Wei. "The Variance of Photophysical Properties of Tetraphenylethene and Its Derivatives during Their Transitions from Dissolved States to Solid States". Polymers 14, nr 14 (15.07.2022): 2880. http://dx.doi.org/10.3390/polym14142880.
Pełny tekst źródłaMartin, Genevieve, Christophe Marty, Robin Bornoff, Andras Poppe, Grigory Onushkin, Marta Rencz i Joan Yu. "Luminaire Digital Design Flow with Multi-Domain Digital Twins of LEDs". Energies 12, nr 12 (21.06.2019): 2389. http://dx.doi.org/10.3390/en12122389.
Pełny tekst źródłaHuang, Xiaoguang, Gaël Zucchi, Jacqueline Tran, Robert B. Pansu, Arnaud Brosseau, Bernard Geffroy i François Nief. "Visible-emitting hybrid sol–gel materials comprising lanthanide ions: thin film behaviour and potential use as phosphors for solid-state lighting". New J. Chem. 38, nr 12 (2014): 5793–800. http://dx.doi.org/10.1039/c4nj01110d.
Pełny tekst źródłaSivakami, R., i P. Thiyagarajan. "Sol–gel synthesis and luminescence characteristics of Sr(3−(2x+y))MgSi2O8: (Ce3+,Li+)x, Euy2+ phosphor for solid state lighting". Optical Materials 44 (czerwiec 2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2015.01.035.
Pełny tekst źródłaIsmael, Alaa Falih. "UV_Blue Light Conversion Using Dyes Polymeric Materials". Solid State Phenomena 301 (marzec 2020): 52–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.301.52.
Pełny tekst źródłaHuu, Phuc Dang, i Dieu An Nguyen Thi. "Using liquid phase precursor method to create a high-efficiency Ca<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup> green-emitting phosphor". Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 11, nr 3 (1.06.2022): 1254–59. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v11i3.3767.
Pełny tekst źródłaFang, Ming, Lianshe Fu, Rute Ferreira i Luís Carlos. "White-Light Emitting Di-Ureasil Hybrids". Materials 11, nr 11 (12.11.2018): 2246. http://dx.doi.org/10.3390/ma11112246.
Pełny tekst źródłaKuzema, Pavlo, Yulia Bolbukh, Agnieszka Lipke, Marek Majdan i Valentyn Tertykh. "Luminescent Sol-Gel Glasses from Silicate–Citrate–(Thio)Ureate Precursors". Colloids and Interfaces 3, nr 1 (14.01.2019): 11. http://dx.doi.org/10.3390/colloids3010011.
Pełny tekst źródłaChen, Fan, Muhammad Nadeem Akram i Xuyuan Chen. "Novel Red-Emitting Eu3+-Doped Y2(WxMo1−xO4)3 Phosphor with High Conversion Efficiency for Lighting and Display Applications". Molecules 28, nr 12 (7.06.2023): 4624. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28124624.
Pełny tekst źródłaHumphreys, Colin J. "Solid-State Lighting". MRS Bulletin 33, nr 4 (kwiecień 2008): 459–70. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2008.91.
Pełny tekst źródłaCarrano, John C. "Solid State Lighting". Optical Engineering 44, nr 11 (1.11.2005): 111301. http://dx.doi.org/10.1117/1.2138723.
Pełny tekst źródłaFerguson, Ian T. "Solid State Lighting". Optical Engineering 44, nr 11 (1.11.2005): 119802. http://dx.doi.org/10.1117/1.2159010.
Pełny tekst źródłaTsao, J. Y. "Solid-state lighting". IEEE Circuits and Devices Magazine 20, nr 3 (maj 2004): 28–37. http://dx.doi.org/10.1109/mcd.2004.1304539.
Pełny tekst źródłaHaitz, Roland, i Jeffrey Y. Tsao. "Solid-state lighting". Optik & Photonik 6, nr 2 (maj 2011): 26–30. http://dx.doi.org/10.1002/opph.201190325.
Pełny tekst źródłaRenschler, C. L., J. T. Gill, R. J. Walko, C. S. Ashley, T. J. Shepodd, S. T. Reed, G. M. Malone, L. E. Leonard, R. E. Ellefson i R. L. Clough. "Solid state radioluminescent lighting". Radiation Physics and Chemistry 44, nr 6 (grudzień 1994): 629–44. http://dx.doi.org/10.1016/0969-806x(94)90223-2.
Pełny tekst źródłaKou, Ke, Tianhong Lian, Cuo Wang i Guanlei Zhang. "Developing open cavity solid-state laser for self-mixing sensor". Sensor Review 39, nr 2 (7.03.2019): 252–56. http://dx.doi.org/10.1108/sr-12-2017-0263.
Pełny tekst źródłaMangalam, Vivek, i Kantisara Pita. "White Light Emission from Thin-Film Samples of ZnO Nanocrystals, Eu3+ and Tb3+ Ions Embedded in an SiO2 Matrix". Materials 12, nr 12 (21.06.2019): 1997. http://dx.doi.org/10.3390/ma12121997.
Pełny tekst źródłaCole, Marty, Howard Clayton i Ken Martin. "Solid-State Lighting: The New Normal in Lighting". IEEE Transactions on Industry Applications 51, nr 1 (styczeń 2015): 109–19. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2014.2328790.
Pełny tekst źródłaLuo Yi, 罗毅, 冯泽心 Feng Zexin, 韩彦军 Han Yanjun, 李洪涛 Li Hongtao i 钱可元 Qian Keyuan. "Optics in Solid State Lighting". Acta Optica Sinica 31, nr 9 (2011): 0900117. http://dx.doi.org/10.3788/aos201131.0900117.
Pełny tekst źródłaNarendran, Nadarajah. "The solid-state lighting revolution". Physics World 18, nr 7 (lipiec 2005): 25–29. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/18/7/34.
Pełny tekst źródłaGrandjean, Nicolas, i Raphaël Butté. "Solid-state lighting on glass". Nature Photonics 5, nr 12 (30.11.2011): 714–15. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2011.298.
Pełny tekst źródłaWei, Weichen, Bijan Shirinzadeh, Rohan Nowell, Mohammadali Ghafarian, Mohamed M. A. Ammar i Tianyao Shen. "Enhancing Solid State LiDAR Mapping with a 2D Spinning LiDAR in Urban Scenario SLAM on Ground Vehicles". Sensors 21, nr 5 (4.03.2021): 1773. http://dx.doi.org/10.3390/s21051773.
Pełny tekst źródłaShur, M. S., i R. Zukauskas. "Solid-State Lighting: Toward Superior Illumination". Proceedings of the IEEE 93, nr 10 (październik 2005): 1691–703. http://dx.doi.org/10.1109/jproc.2005.853537.
Pełny tekst źródła