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  • 简介:摘要: 随着高亮度 GaN 基 LED 在照明领域的广泛应用,提高 LED 芯片的发光效率成为一个重要的研究课题。 LED 芯片有源层产生的从半导体材料向外出射时,受全反射效应的限制,只有少部分光能够辐射到自由空间。大部分光经过多次全反射后被半导体材料、有源层和金属电极吸收并转化成热量,严重影响芯片的效率。一种有效的方法是在芯片表面制造微结构,增加半导体材料与封装材料之间的界面发出的角度的随机性,降低全反射的概率,从而提高光输出的效率

  • 标签: LED ITO 表面粗化 出光效率
  • 简介:在教学过程中,教师应循循诱导,激发学生学习兴趣,以培养学生主动学习,独立思考,探索研究的习惯和分析问题,解决问题能力.

  • 标签: 循循诱导 激发兴趣 培养能力
  • 简介:儿子阳阳从小手指修长,乐感非常好,很多朋友同事对我说,阳阳是弹钢琴的好材料。因此阳阳一过完5岁生日,我就请老师教他弹钢琴。钢琴老师很喜欢阳阳,说他有天赋。我听了当然高兴,决心把阳阳培养成一名钢琴家。

  • 标签: 效率 练琴 快乐 钢琴家 老师
  • 简介:日本兴产公司为了提高千叶工厂的苯乙烯单体(SM)装置的生产效率,已经开始着手进行投资。投资额等还不清楚,但工艺进行了改良,它是由原料乙烯和苯生产出中间体苯乙烯的烷基化反应,同时导入了高活性沸石催化剂。预定2008年春完成。装置的生产能力没有变化,还是210kt/a。

  • 标签: 日本出光兴产公司 苯乙烯单体 生产效率 装置 烷基化反应 沸石催化剂
  • 简介:摘要“学生说题”是指学生经过认真、仔细、严谨的审题后,在充分思考的基础上,说清题意,说解题思路和解题过程,从而把自己的想法和做法与教师、同学分享。“学生说题”是一项有效提高课堂教学质量的活动,不仅能培养学生“说题、想题、做题、反思”的主动学习习惯,而且能培养学生优秀的数学思维品质。本文从教师示范说题、学生模仿说题、学生自主说题三个阶段阐述了说题的策略。

  • 标签: 学生说题主动数学思想课堂效率
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  • 简介:<正>日本光润滑油印度私人有限公司在印度投资2.6亿卢比(4180万美元)的新润滑油调合装置于2013年10月已投入生产,目标是销售给日本品牌的摩托车和汽车经销商。该装置年生产能力7000万L,坐落在马哈拉施特拉邦的Patalganga工业园区。随着自身调配厂的建设,公司计划在印度建立独立的网络,从制造到分销。日本光表

  • 标签: 日本品牌 马哈拉施特拉邦 私人有限公司 公司计划 调合 目前水平
  • 简介:本文在结合轮岗工作实践的基础上,分析了如何优化全员轮岗的内部环境,提出了全员轮岗的建议。

  • 标签: 轮岗 优化职能 效率
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  • 简介:摘要小学生在学习数学的过程中,兴趣和快乐是保证他们思维集中、高效、主动的基本条件——在数学的教学中,与其给学生讲一些人生大道理,不如采取他们喜欢的游戏方式让他们体验到学习的快乐。本文结合小学三年级数学的教学,就如何让学生“玩”学习效率进行探讨。

  • 标签: 小学数学 快乐 兴趣 效率
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  • 简介:摘要近几年,城市发展迅速,人们对电能的需求逐年升高,伏电站发电效率引起有关部门重视。本文围绕分布式伏电站发电效率展开讨论,并通过多种方式和措施能够稳定电力能源的供应和输送,目的是最终实现电力能源高效的输送,为今后的电力企业建设和发展提供参考价值。

  • 标签: 光伏电站 发电效率
  • 简介:摘要:随着我国经济高速发展,能耗大幅增加,能源和环境对可持续发展的约束越来越严重,发展可再生能源发电、特别是太阳能伏发电将成为减少环境污染的重要措施,同时也是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。

  • 标签: 光伏 电站 发电效率
  • 简介:到渔具店买饵料时,看见一支小竿不错,是威3.6米的刚细。掂了一下,又轻又挺,心想,钓小鱼时一定很顺手。问价钱时,觉得不算贵,尽管自己早就有几支小竿,但还是买了。

  • 标签: 竿钓 渔具店 饵料
  • 简介:据报道,友达光电目前宣布已与日本兴产株式会社(简称“”)缔结有机发光二极管(OLED)的策略联盟,以开发下一代的面板应用。策略联盟范围涵盖发展高效能OLED面板技术及相关专利的合作。

  • 标签: 出光兴产株式会社 OLED面板 联盟 日本 有机发光二极管
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  • 简介:摘要我国目前是开发太阳能产业的主要国家之一,也是重要的太阳能伏电池生产国,虽然我国已经奠定了基本的伏发电规模,但是发电系统效率偏低是大规模推广应用的瓶颈,因此如何最大限度地提升效率是关键问题所在。

  • 标签: 光伏发电 系统发电 效率探究
  • 简介:摘要:我国目前是开发太阳能产业的主要国家之一,也是重要的太阳能伏电池生产国,虽然我国已经奠定了基本的伏发电规模,但是发电系统效率偏低是大规模推广应用的瓶颈,因此如何最大限度地提升效率是关键问题所在。

  • 标签: 光伏发电 发电效率 温度 环境影响