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國立暨南國際大學 電機工程學系 吳幼麟所指導 許子翔的 以背對背對稱蕭基二極體結構研究MoTe2二維材料之光響應 (2020),提出燈泡色3000k關鍵因素是什麼,來自於過渡金屬硫屬化物、二碲化鉬、蕭基二極體。

而第二篇論文元智大學 光電工程學系 賴芳儀所指導 徐維駿的 開發超高演色性LED之研究 (2017),提出因為有 高演色性、白光、超高演色性的重點而找出了 燈泡色3000k的解答。

最後網站餐飲空間設計聖經 - 第 90 頁 - Google 圖書結果則補充:使用顏色與素材相符的燈光儘管素材並沒有非要使用哪種光色不可的規定,但是每樣素材適合的光色種類多少還是有所限制。一般而言燈泡色等 3000K 左右的暖色,會讓素材感受 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了燈泡色3000k,大家也想知道這些:

以背對背對稱蕭基二極體結構研究MoTe2二維材料之光響應

為了解決燈泡色3000k的問題,作者許子翔 這樣論述:

  本論文利用以背對背對稱蕭基二極體結構研究過渡金屬硫屬化物(Transition Metal Dichalcogenide,簡稱TMDCs)二維材料MoTe2之光響應特性。我們使用不同光源(13瓦的白光、13瓦的黃光與25瓦的白光)進行照光測量,並且兩兩做比較相同瓦數不同光源一組和不同瓦數同光源一組,探討照光前與照光後之MoTe2蕭基二極體電流-電壓(I-V)特性是否產生變化。  本論文先以膠帶剝離法由塊狀MoTe2材料取得MoTe2薄膜,並轉移至用電子束蒸鍍機(E-beam Evaporator)鍍上350 nm的二氧化矽(SiO2)矽基板上,使用已準備好的金屬遮罩用電子束蒸鍍機(E-b

eam Evaporator)鍍上20 nm的鈦(Ti)作為汲極和源極的黏著層,再利用小型真空蒸鍍機蒸鍍70 nm的金(Au)作為汲極和源極,最後再用高溫爐管退火2小時,形成Si /SiO2 /MoTe2 /Ti /Au的結構,並且得到Au-MoTe2-Au 背對背對稱蕭基二極體。  最後我們使用半導體參數分析儀Agilent 4156C對元件進行照光與無照光的I-V特性的量測,並將I-V改繪製成1-√V判斷漏電流的位置以及I-V改繪製成ln(I)-V判斷波茲曼分布,並繪製成漏電流與波茲曼主宰區間電壓分布圖做觀察是否有變化,由此觀察得到結果漏電流是有增加的趨勢但是變化量較小,波茲曼分布沒什麼變

化相對較穩定,白光與黃光LED燈泡皆由RGB所組成只是三原色占比不一樣,黃光LED的紅光與綠光占比多藍光占比少,白光LED的紅光與綠光占比較少藍光占比多,而MoTe2會受到紅光與綠光影響大於藍光,在相同瓦數下黃光變化會大於白光,而不同瓦數同光源情況下瓦數越大能量越大變化量越大。

開發超高演色性LED之研究

為了解決燈泡色3000k的問題,作者徐維駿 這樣論述:

本研究主題為利用不同波段螢光粉(Phosphor)提升LED(Light-emitting diode)超高演色性 (High Color rendering)之研究,LED 應用在照明市場市占率越來越高,除了亮度的要求之外,色彩的真實度演色性 (Color rendering)也越來越要求,目前市售光源一般最高還是CRI (Color Rendering Index) 90 為最高。高演色性的LED 光源,可以利用在需長時間照光之設計展示間,或是食物展示、講究穩重氣氛之起居室、浴室等場所。因此,以現在市場的主流製程,來研究白光LED 之CRI,提升至99 之可行性。本論文使用傳統燈源Ra

(平均演色評價指數) 100 之全光譜圖,做為對照組,試做LED 各種色溫白光之光源,做為實驗組,而實驗白光色溫為市面常見的暖白光(2700K~3500K)。實驗中,尋找各種綠色(Green Phosphor)、紅色(Red Phosphor)螢光粉之波段,利用藍光晶片激發,調整螢光粉比例,來達成各種色溫,再利用該色溫之頻譜,對照傳統光源(Ra100)缺少的波段進行調整,添加其他波長螢光粉來達到CRI 99 之目標。最後實驗結果;落點在普朗克光譜線之白光色溫3000K 演色性為98~99 之間;本研究顯示,LED 將可以取代傳統高演色性光源,得到更鮮豔真實的光源。