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荧光染料
荧光染料是一些具有特殊结构的化合物,其结构特征主要有以下三点:
(1)、分子内含有发射荧光的基团,如羰基、氮氮双键、碳氮双键等。
(2)、分子内含有助色基团。助色基团使光谱红移并增大荧光效率,如伯胺基、仲胺基、羟基、醚键、酰胺基等。
(3)、分子内含有刚性平面结构的共轭π键。分子内共轭体系愈大平面性愈强其荧光强度愈高。一些能提高共轭度的因素能提高荧光效率,并使荧光波长向长波方向移动。
市面上早就已经有“全光谱”LED产品了。普通白光LED是460nm的蓝光激发黄荧光粉,同时残留一部分蓝光和黄光混合成白光,因此从理论上荧光粉不能过量,过量了就只剩黄光了,所以会有比较多的蓝光。而荧光灯是200nm左右的短波紫外线激发玻璃管内部的荧光粉,大部分都是三基荧光粉,的可见光都是荧光粉发出来的,因此荧光粉可以过量,紫外线基本上不会泄露出来,而且蓝荧光粉的比例决定了蓝光比例是严格受控的。另外,荧光灯管的玻璃外壳对短波紫外线吸收率很高(荧光粉在管内壁),基本上不必担心残留的紫外线
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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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因此,总的辐射取决于两种剂的特性,并且随着它的比例的变化而变化,还取决于氟、氯的比例。如在Sb的卤磷酸钙内增加锰的含量,就会增加橙黄的辐射,而相应的减少了蓝辐射。利用上述现象,只要改变Mn的含量,就可以得到不同温的卤磷酸钙荧光粉。采用稀土三基荧光粉的三基荧光灯本身具有许多突出的优点,然而,稀土原料价格昂贵,造成三基灯成本较高,限制了三基灯的发展。缩小管径或采用新的涂覆技术降低三基粉用量,用廉价的其他彩粉来部分取代一种或两种稀土三基粉,同样可制得高光效、高显的荧光灯,但光衰可能要大一点。
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