承德荧光粉价格都多少钱
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。
硫化锌是半导体,带隙 3.54 eV(立方)或 3.91 eV(六方)。掺杂铜后,Cu在带隙内引入掺杂态,就是图中的 A 和 A*。体系吸收光子后,电子从价带(V)激发到导带(C),这也可以叫做电子-空穴对。这个电子空穴对在体系里各种相互作用的影响下运动,它们可以重新组合,变成基态电子,放出光子。但现实中体系的晶格会出现各种缺陷,这些缺陷会导致带隙内产生 traps,激发后的电子被trap捕获后就跳不回基态了。当然被捕获的电子还可能逃离 trap,比如通过升高温度加剧热运动等。逃离后又有可能跃迁回价带,导致发光。因此发光的延续或者延迟时间跟很多因素有关,比如激发光强,trap浓度,半导体带隙,掺杂态的能级位置,温度等。在【PR, 121, 1607】里面,他们做的实验是可以延续半小时左右。当然现在应该有发光延续时间更长的材料。
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还有种可以长时间发光的东西叫 radioluminescent XX,就是把含有放射性同位素的成分跟前面说的发光材料混起来,比如说 ZnS:Cu。早用的放射性材料是镭-226 (半衰期 1601 年),现在用的比较多的是氚(12.32 年)、钷-147(2.62 年)、锶-90(28.79 年),碳-14(5730 年)等。放射性同位素衰变产生的 \alpha 粒子(氦核)或者 \beta 粒子(电子)将半导体材料价带中的电子激发,然后跟上面的过程一样,导致发光。
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LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在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,但它们并没有成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。具体来说,种方法是在蓝LED芯片 上涂敷能被蓝光激发的黄荧光粉,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,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光谱特性,显性较差,满足低温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的荧光粉来改 善。
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