首页
我们
公司介绍
产品
纳米级氟化物荧光粉
微米级氟化物荧光粉
前驱体
应用
高端显示
高显指照明
新兴领域
其他
资讯
公司新闻
公司视频
行业新闻
技术前瞻
联系我们
在线留言
首页
我们
公司介绍
产品
纳米级氟化物荧光粉
微米级氟化物荧光粉
前驱体
应用
高端显示
高显指照明
新兴领域
其他
资讯
公司新闻
公司视频
行业新闻
技术前瞻
联系我们
在线留言
NEWS CENTER
资讯
公司新闻
公司视频
行业新闻
技术前瞻
您的位置:
首页
>>
资讯
资讯
08-27
2026
蓝光芯片 + KSF + 量子点/青绿荧光粉”的全光谱方案中材料的选型与匹配
发布时间:2026-08-27
在“蓝光芯片 + KSF + 量子点/青绿荧光粉”的全光谱方案中,材料的选型与匹配是决定最终光效、显色性和稳定性的关键。以下是核心材料的选型参数与匹配原则:🧪 核心材料选型参数1. KSF 荧光粉 (K₂SiF₆:Mn⁴⁺)KSF 是该方案中提供高纯度红光的核心材料,选型···
08-27
2026
蓝光芯片 + KSF + 量子点/青绿荧光粉全光谱照明方案
发布时间:2026-08-27
“蓝光芯片 + KSF + 量子点/青绿荧光粉”是目前实现高品质全光谱照明的进阶方案。它的核心逻辑在于利用不同发光材料的特性,精准填补传统白光LED的光谱缺口,从而模拟出极其接近自然太阳光的连续光谱。下面为你详细拆解这个方案的构成、工作原理以及核心优势。···
08-27
2026
通过蓝光激发KSF实现全光谱照明
发布时间:2026-08-27
通过蓝光激发KSF(氟硅酸钾锰)荧光粉来实现全光谱照明,其核心原理是利用KSF作为窄带红光发射体,弥补传统白光LED在红光波段(尤其是深红光)的缺失,再配合其他荧光粉填补光谱中的其他缺口,从而模拟出接近自然太阳光的连续光谱。以下是实现这一目标的具体技···
08-27
2026
峰凡科技纳米级氟化物荧光粉在荧光测温方面的差异化分析
发布时间:2026-08-27
一、主流荧光测温材料综合对比材料体系测温原理测温范围相对灵敏度 Sr(max)热稳定性产业化成熟度来源峰凡科技纳米KSF (K₂SiF₆:Mn⁴⁺)荧光强度-温度室温~260°C待标定225°C反常增强(109%),250°C/1000h光衰<3%已量产(D50<60nm,CV<3%)峰凡科技 2···
08-27
2026
峰凡科技纳米级氟化物荧光粉在荧光测温方面的应用分析
发布时间:2026-08-27
峰凡科技纳米级氟化物荧光粉在荧光测温方面的应用分析峰凡科技(深圳)的纳米级KSF荧光粉(K₂SiF₆:Mn⁴⁺)近年来在荧光测温领域展现出显著的技术突破,尤其在解决传统氟化物荧光粉高温热猝灭问题上取得了关键进展。以下从测温原理、核心性能、应用场景及前···
08-27
2026
MicroLED色转换市场研究报告
发布时间:2026-08-27
MicroLED色转换市场研究报告摘要MicroLED实现全彩显示有两条核心路径:RGB三色巨量转移(工艺极难、良率低)和色转换方案(仅需制造蓝光MicroLED,通过色转换层将部分蓝光转为红光和绿光)。后者被视为更具产业化前景的方向,而色转换材料的选择——KSF荧光粉···
08-27
2026
2026-2028年MicroLED色转换量产时间线预测
发布时间:2026-08-27
2026-2028年MicroLED色转换量产时间线预测以下按技术路线(KSF vs QD)和应用场景(AR/VR vs 车载)两个维度交叉拆解。总览:产业节奏三阶段阶段时间核心特征产品验证期2026年从"技术可行"到"产品可行"的质变,首批终端产品上机验证规模爬···
08-27
2026
KSF荧光粉在MicroLED色转换领域的头部玩家与量产进展
发布时间:2026-08-27
KSF荧光粉在MicroLED色转换领域的头部玩家与量产进展KSF荧光粉技术最初由通用电气(GE)Research研发,2014年首次量产。目前技术授权已从GE移交至爱迪生创新公司(Edison Innovations),由其负责全球专利授权管理。以下梳理各头部玩家的技术路线与落地情况。···
08-27
2026
KSF荧光粉 vs 量子点:MicroLED色转换技术路线深度对比
发布时间:2026-08-27
KSF荧光粉 vs 量子点:MicroLED色转换技术路线深度对比MicroLED实现全彩显示有两条核心路径:RGB三色巨量转移(工艺极难、良率低)和色转换方案(仅需制造蓝光MicroLED,再通过色转换层将部分蓝光转为红光和绿光)。后者被视为更具产业化前景的方向,而色转换···
08-27
2026
KSF荧光粉 vs 量子点(QD):高端显示技术路线对比
发布时间:2026-08-27
KSF荧光粉 vs 量子点(QD):高端显示技术路线对比发光原理与材料特性维度KSF荧光粉(K₂SiF₆:Mn⁴⁺)量子点(QD)材料本质无机氟化物晶体,Mn⁴⁺掺杂半导体纳米晶体(2-10nm),量子限域效应发光机制蓝光激发Mn⁴⁺发射窄带红光改变颗粒尺寸即可调节发光波···
首页
1
2
3
4
5
···
3/32
尾页