荧光粉基本参数
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荧光粉企业商机

LED荧光粉知识:LED用LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。LED采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续的。高密度蓝光照在荧光粉上,荧光粉受蓝光激发会以光和热的形式转化能力。荧光粉有无色透明的吗?常见的那些颜色?山东无甲醛荧光粉作用

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荧光粉吸收辐射的能力与荧光粉的分散程度有关,因此其粒度的大小对发光亮度的影响很大。卤磷酸钙荧光粉粒度大小决定于原料CaHPO4的粒度大小,因此,获取一定大小和晶格的晶体CaHPO4,即可将荧光粉粒度控制在一定大小(5~10µ),从而获得高的发光亮度。稀土三基色荧光粉中,红粉为铕***的氧化钇(Y2O3:Eu),绿粉为铈、铽的铝酸盐(MgAl11O19:Ce,Tb),蓝粉为低价铕的铝酸钡镁(BaMg2Al16O27:Eu)。3种粉按一定比例混合可以得到不同的色温(2700~6500K),相应的灯的发光效率可达80~100lm/W,显色指数为85~90。一般来说,绿粉含量越高、蓝粉含量越低,则灯管发光效率越高。此外,蓝粉增加,色温升高;红粉增加,色温降低。山东无甲醛荧光粉作用采用蓝光LED芯片和黄色荧光粉,由蓝光和黄光两色互补得到白光,或用蓝光LED芯片配合红色和绿色荧光粉。

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    依靠led转换实现白光主要有以下几种方式:1)多芯片led。将rgb三基色led芯片封装在一起来产生白光。利用rgb三色led组合构成白光led的技术是高效的,避免了荧光粉发光转换过程中斯托克斯位移造成的能量损失,可获得较高的发光效率,同时可分开控制3种不同的光色led的光强,实现全彩变色的效果。但该方法制成的白光led的各个光色随驱动电流和温度变化不一致,随时间的衰减速度也不相同,且其散热问题也比较突出,生产成本居高不下。2)三基色荧光粉转换led。三基色荧光粉转换led可以在较高发光效率的前提下,有效地提升led的显色性,它具有较高的光视效能和显色指数。三基色白光led实现的常用方法是,利用紫外光(uv)led激发一组可被紫外光有效激发的黄、绿、蓝(rgb)三基色荧光粉,其特点为光谱的可见光部分完全由荧光分产生。不过,它存在以下缺点:电光转化效率较低;粉体混合较困难,有待研发高效率的荧光粉;封装材料在紫外光照射下容易老化,寿命较短,存在紫外线泄露的隐患;高效功率型uvled不易制备。3)黄色荧光粉转化led。作为目前商业上成熟、且容易实现的白光led技术,其具有耗能小、体积小、重量轻、结构紧凑等优点而引起了人们的关注。

实现白光LED的三种方式

1. 采用红、绿、蓝三色LED组合发光,即多芯片白光LED;

2.采用蓝光LED芯片和黄色荧光粉,由蓝光和黄光两色互补得到白光,或用蓝光LED芯片配合红色和绿色荧光粉,由芯片发出的蓝光、荧光粉发出的红光和绿光三色混合获得白光;

3.利用紫外LED芯片发出的近紫外光激发三基色荧光粉得到白光。

后两种方式获得的白光LED都需要用到荧光粉,称为荧光粉转换LED,与多芯片白光LED相比在控制电路、生产成本、散热等方面具有优势,在目前的LED产品市场上占主导地位。

要提升LED产品光品质以及显色性,LED荧光粉起到关键性的作用,业内认为,通过荧光粉技术创新来提高LED封装器件光效、改善光色品质,以及降低封装成本是LED荧光粉技术发展的永恒主题。 与热辐射相比,荧光是一种产生具有很少热量的光的过程。

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反光材料可以将照在其表面上的光迅速地反射回来。材料不同,反射的光的波长范围也就不同。反射光的颜色取决于材料吸收何种波长的光并反射何种波长的光,因此必须要有光照在材料表面,材料表面才能反射光,如各种执照牌、交通标志牌等。光致发光材料是向外发光,而不是反射光。荧光粉材料吸收一定波长的光,立刻向外发出不同波长的光,称为荧光,当入射光消失时,荧光材料就会立刻停止发光。更确切地讲,荧光是指在外界光照下,人眼见到的一些相当亮的颜色光,如绿色、橘黄色、黄色,人们也常称它们为霓虹光。怎么选择好的荧光粉呢?山东无甲醛荧光粉作用

荧光粉材料分无机荧光材料和有机荧光材料。山东无甲醛荧光粉作用

    有机荧光粉材料有机小分子发光材料种类繁多,它们多带有共轭杂环及各种生色团,结构易于调整,通过引入烯键、苯环等不饱和基团及各种生色团来改变其共轭长度,从而使化合物光电性质发生变化。如恶二唑及其衍生物类,三唑及其衍生物类,罗丹明及其衍生物类,香豆素类衍生物,1,8-萘酰亚胺类衍生物,吡唑啉衍生物,三苯胺类衍生物,卟啉类化合物,咔唑、吡嗪、噻唑类衍生物,苝类衍生物等。它们广泛应用于光学电子器件、DNA诊断、光化学传感器、染料、荧光增白剂、荧光涂料、激光染料[7]、有机电致发光器件(ELD)等方面。但是小分子发光材料在固态下易发生荧光猝灭现象,一般掺杂方法制成的器件又容易聚集结晶,器件寿命下降。因此众多的科研工作者一方面致力于小分子的研究,另一方面寻找性能更好的发光材料,高分子发光材料就应运而生了。 山东无甲醛荧光粉作用

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