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荧光粉的发展趋势
随着科技的不断发展,荧光粉也在不断地创新和发展。以下是荧光粉未来的发展趋势:
荧光粉的制备技术将会更加成熟和精细化,能够制造出更高质量的荧光粉。
荧光粉的应用领域将会更加广泛,包括医疗、交通、建筑等领域。
荧光粉将会与其他材料进行混合,形成更加高级的复合材料,具有更加优异的性能。
荧光粉的环保性将会得到更加重视,制备过程中将会采用更加环保的材料和工艺。
面料布通过白天或者晚上吸收自然光或人工光线后,一到暗处或者晚上便能释放出幽雅柔和的各种光,光线熠熠生辉,流光溢彩,闪烁动人,逸趣横生。无论是丝绸、棉麻、化纤等织物,通过本厂高科技纺织染后整理等处理后,面料布发出的亮度可以达到同等量磷光材料的数10倍,熠熠生辉的光根据后处理的效果可保持5--12小时以上,面料布呈现出一派梦幻神奇而的视觉效果。可用于纺织,针织,针钩,编织,等领域。 主要产品如工业缝纫线,绣花线,服装面料、服饰及装饰性织物如织布、内衣、窗帘、门帘、台布、鞋带、手机挂带、绣花、毛绒面料,地毯面料,挂毯面料,沙发面料,刺绣产品等
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指的是吸收光能然后荧光那种。荧光粉在吸收和释放能量时分别发生了什么化学(物理)反应?光能是怎么储存在荧光粉里的?荧光粉之所以有荧光现象是因为含有荧光染料。下面解释一下荧光过程中荧光染料分子经历的变化。分子也是由原子核和电子构成,电子具有能量,大致分为原子核对电子的吸引,电子-电子排斥,以及电子相关能量。前两项是经典库仑相互作用,一项来自于量子效应。这几项组合的结果就导致了分子中电子的能量只能去一系列离散值(这也是量子效应),我们通常把这些能量的可能取值叫做电子能级。具有某个能量的电子具有某种对应的运动状态,通常叫做分子轨道。在我们采用一系列近似后,可以认为每个分子轨道上可以放两个电子,这两个电子的自旋相反。一个分子内的电子数目是有限的,但分子能级(及对应分子轨道)的数目无限。分子稳定性要求整个分子体系总能,所以电子会从能量的轨道开始排,N个电子会占据 N/2 个能级,这就是基态的电子构型。电子能级的间距一般为几个电子伏特(eV)。
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当时的荧光灯使用硅酸锌铍荧光粉,发光效率低,并有毒性。1942年,A.H.麦基格发明卤磷酸钙荧光粉并用在荧光灯内,在照明领域引起了一次。这种粉发光效率高、、价格便宜,一直使用到现在。70年代初,荷兰科学家从理论上计算出荧光粉的发射光谱,发现荧光粉如由450nm、550nm和610nm三条窄峰组成(三基),则显指数和发光效率能同时提高。1974年,荷兰的范尔斯泰亨等人先后合成了发射峰值分别在上述范围内的三种稀土荧光粉,使灯的发光效率达到85lm/W,显指数为85,使荧光灯有了新的突破。
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