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相似文献
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1.
发光材料在交通、工业以及人们日常生活中用途广泛。传统的发光材料是以硫化锌为代表的荧光材料即硫化锌类荧光粉,该材料合成工艺较复杂,材料稳定性差,夜光时间短,亮度低,为提高其性能,不得不加入放射性元素,以达到显示作用。而放射性元素加  相似文献   

2.
新一代碱土铝酸盐系稀土长余辉发光材料的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
新一代碱土铝酸盐系稀土长余辉发光材料将它的应用推广到前所未有的广度.本文对碱土铝酸盐系稀土长余辉发光材料的研究进展作一阐述,重点讨论该类材料的特征,余辉机理和制造方法.  相似文献   

3.
稀土发光材料的发光原理与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
白木  子荫 《灯与照明》2002,26(6):48-51
1 稀土发光材料的发光原理物质发光现象大致分为两类 :一类是物质受热 ,产生热辐射而发光 ;另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态 (非稳定态 )在返回到基态的过程中 ,以光的形式放出能量。以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类 ,即稀土荧光粉。稀土元素原子具有丰富的电子能级 ,因为稀土元素原子的电子构型中存在 4f轨道 ,为多种能级跃迁创造了条件 ,从而获得多种发光性能。稀土是一个巨大的发光材料宝库 ,在人类开发的各种发光材料中 ,稀土元素发挥着非常重要的作用。高效蓄光稀土发光材料是国际首创的高…  相似文献   

4.
本刊讯:自64年Y203:Eu被用于制造荧光粉以来,稀土发光材料得到了迅猛的发展,稀土发光材料已成为显示、照明、光电器件等领域中的支撑材料,并不断地有新的稀土荧光粉出现。  相似文献   

5.
采用高温固相法制备R2MgSi2O7:Eu(R=Ca,Sr,Ba)荧光粉,并对其发光性能及封装应用进行研究。详细讨论碱土元素的种类及锶/钙的比例对激发与发射光谱的影响,同时考察激活剂Eu^2+浓度对发光强度的影响,也考察了将Ba2MgSi2O7:Eu0.005荧光粉封装于紫光芯片中的发光特性。结果表明,荧光粉基质中碱土元素的种类及碱土元素锶钙的含量对其发射及激发光谱有较大影响,随着碱土离子Ca。’含量的增加,发射光谱逐渐红移,发光强度逐渐减弱。本文对这一变化机理进行了初步分析。当激活剂Eu^2+摩尔浓度为0.005时,荧光粉具有较好的发光强度,并且当荧光粉的质量浓度达到19%时,LED具有较好的光效。  相似文献   

6.
分析我国节能电光源和稀土发光材料的市场现状,阐述稀土荧光粉研发应用中应注意的问题,呼吁高效使用并回收再利用稀土资源,实现绿色照明.  相似文献   

7.
浅谈稀土光源现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 灯用稀土荧光粉和稀土节能荧光灯经多年努力 ,我国灯用稀土三基色荧光粉的化学成份和荧光粉的物理特性 ,如二次特性、晶型结构、颗粒级配、粒度分布、色坐标、显色性、发光效率等方面都有很大提高 ,部分灯用稀土荧光粉的产品质量接近国际先进水平。灯用稀土三基色荧光粉自 70年代末 80年代初实用化以来 ,国内稀土工作者在发光机理的研究和制造工艺、设备改造方面做了大量的科技攻关工作。上海跃龙有色金属有限公司以日亚公司的荧光粉为目标 ,致力于稀土与非稀土材料合成的优化配配比和固相反应的最佳工艺技术 ,智能化控制晶体生长同温度…  相似文献   

8.
自 1974年稀土三基色荧光粉问世以来 ,国内外有关专家、学者对灯用稀土三基色荧光粉的研究 ,无论是深度 ,还是广度都已取得世人瞩目的成就。在稀土三基色荧光粉的应用上 ,日本主要用磷酸盐体系 ,而欧洲和美国多用铝酸盐体系。我国也多采用铝酸盐体系的荧光粉。稀土铝酸盐体系三基色粉中 ,红粉和绿粉的合成条件和生产工艺已逐步趋于稳定 ,它们的光学参数变化不大 ,但稀土铝酸盐系蓝粉 (BAM)受制备条件、工艺线路、生产设备等因素的影响较大 ,使其光学参数发生很大变化。其最大的缺点是光衰大 ,色温漂移严重 ,因制灯过程中 ,5 2 0℃左右的…  相似文献   

9.
简述灯用荧光粉近年来国内外发展动态和主要成果。评述为减少汞吸附 ,降低汞耗而对卤粉和三基色粉进行的各种包膜试验。结果表明 ,包比不包好 ;包稀土氧化物 ,特别是包 L a2 O3 ,比包 Al2 O3 好。着重介绍新型红、蓝、绿三基色粉的特点。简要描述对 Eu2 和 RE3 激活的碱土金属单铝酸盐的长余辉发光过程所建立的各种模型 ,和含氧酸盐量子劈裂材料的机理。提出今后的课题  相似文献   

10.
白木 《灯与照明》2003,27(2):47-48
1 引言自发光材料是一种碱土铝酸材料 ,原料选用我国蕴藏量极为丰富的稀土 ,经特殊工艺制取。该材料通过吸收可见光 10~ 2 0min(2 0 0~ 5 2 0nm)后在黑暗处可以持续 12h以上的余辉 ,不含任何放射性元素 ,无毒无害 ,吸光、放光过程可无限次重复 ,具有美丽的荧光效果 ,可以制成具有自发光效果的发光涂料 ,油墨、橡胶、纸张、胶片、印花浆等 ,用于加工各种发光制品。2 发光疏散标志的应用2 0 0 1年“9·11”事件发生后 ,在断电、浓烟的情况下 ,世贸大厦里至少有 1.8万人在一个半小时之内 ,成功地从两栋 110层的摩天大楼里安全疏散。是什么…  相似文献   

11.
由中国稀土学会发光专业委员会和上海发光应用研究会联合召开的《灯用稀土三基色蓝粉成果发布暨应用研讨会》于 2 0 0 0年 7月 11~ 13日在浙江省临安市举行 ,来自全国各地的 80多名学者、研究人员、企业界人士出席了会议。这次会议在我国灯用稀土三基色蓝粉乃至整个三基色荧光粉的发展进程中具有重要的意义 ,它标志着以上海跃龙新材料股份有限公司为代表的我国稀土铝酸盐三基色蓝粉的生产、开发已经全面进入世界先进行列。这对于全面提高我国紧凑型节能灯的整体水平特别是高色温节能灯的品质水平、对于我国节能灯的出口创汇和提升国际市场…  相似文献   

12.
稀土三基色荧光粉合成中的化学问题洪广言,李有谟,贾庆新,刘书珍,于德才,彭桂芳,董相廷(中国科学院长春应用化学研究所)稀士三基色荧光粉由红、绿、兰三种稀土离子激活的荧光粉组成。它是目前最重要的灯用稀土发光材料。自1974年荷兰菲利浦的J.M.P.J....  相似文献   

13.
灯用细颗粒稀土三基色荧光粉中试生产肖亦农唐功本(中国科学院长春应用化学研究所)一、前言早在70年代末,国外以稀土三基色荧光粉为发光材料的紧凑型节能荧光灯(简称节能灯)已商品化,逐渐成为照明光源的主流。我国70年代开始研究稀土三基色荧光材料,并在80年...  相似文献   

14.
想想看?     
1荧光灯分几类?它的主要发光材料是什么? 2试述常用灯用稀土荧光粉的适用范围。 3灯用荧光粉的R.G.B指什么?  相似文献   

15.
想想看     
答案下期发表1如何为学校及办公楼提供一个亮丽、舒适、和谐的光环境?2如何解决眼疲劳真正达到保护视力的目的?3怎样选护眼灯?1灯用稀土三基色荧光粉有哪几种单色荧光粉组成?灯用稀土三基色荧光粉主要以铕激活的氧化钇、铽激活的铈镁铝酸盐,以低价铕(或低价铕、锰)激活的钡镁铝  相似文献   

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1 现状1974年荷兰飞利浦公司发明稀土铝酸盐系列三基色荧光粉 ,经过 2 0多年的发展 ,其各方面性能得到不断改善和提高。国内的稀土三基色荧光粉也于1980年由复旦大学研制成功 ,并随国内紧凑型荧光灯产业的壮大得到飞速发展。目前国内生产的稀土三基色荧光粉多为铝酸盐体系 ,能规模生产的厂达近10家 ,而各种小型的生产企业不计其数。每年的生产能力达数百吨。但国内的稀土三基色粉和国外先进的同类荧光粉相比 ,性能上有较大差距 ,主要表现在粉的二次特性上。如国内某些较好的荧光粉在相对亮度和粒度等指标方面接近甚至略高于国外荧光粉 ,但…  相似文献   

17.
稀土是功能性材料、战略物资的源头,光与色的精灵,稀土"应用"是科技创新、自主知识产权、原创核心技术的精髓。在研发生产全面提升高效灯用稀土三基色、多组份荧光粉的同时,需加快对白光LED照明用蓝光和紫外激发的黄色、橙色、红色、深红色、绿色、蓝绿色、蓝色荧光粉和新型宽色域、高密度、全光谱荧光粉以及EL、OEL、OLED、稀土配合物、荧光染料、量子点纳米晶、荧光微晶玻璃、透明陶瓷荧光材料的研制开发和产业化,进一步加强自主知识产权保护和应用创新的力度。  相似文献   

18.
稀土三基色荧光粉及高负荷细管径紧凑型荧光灯专利问题黄京根,余兴海(复旦大学材料科学研究所)稀土三基色荧光扮是最重要的灯用稀土发光材料,它为细管径高负荷荧光灯(单端紧凑型荧光灯)的出现和发展奠定了基础。从70年代以来,稀土三基色荧光扮及高负荷细管径紧凑...  相似文献   

19.
稀土掺杂的氮化物荧光粉具有较高的热稳定性和化学稳定性、可实现紫外到蓝光高效激发且发射颜色多样等优点,在固态照明和显示方面具有广泛的应用。近年来,氮化物荧光粉在制备技术、发光调控及新物质合成等方面取得了一定的进展。本文重点介绍了几种重要氮化物荧光粉的晶体结构、制备方法、发光调控及产业化研究进展,并针对目前存在的问题,提出了未来发展的方向。  相似文献   

20.
灯用稀土荧光粉的若干技术发展和探索(上)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简要介绍了灯用稀土三基色荧光粉的组成、结构及发光机理等基本概况,以及灯用稀土三基色荧光粉的技术现状,市场状况及技术发展方向,并介绍了近年来彩虹集团在灯用稀土三基色荧光粉上所做的基础性及应用特性方面的研究工作。  相似文献   

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