自发光材料

合集下载

手机oled屏幕的原理

手机oled屏幕的原理

手机oled屏幕的原理
OLED(Organic Light Emitting Diode)是有机发光二极管,是一种新型的显示技术。

与传统的液晶显示技术不同,OLED是一种自发光技术,不需要背光模组,具有更高的对比度和更快的刷新率。

手机OLED屏幕的原理如下:
1. OLED是由有机材料制成的薄膜,可以分为有机荧光材料(OLED)和有机电致发光材料(AMOLED)两种类型。

其中,AMOLED通常用于手机屏幕。

2. OLED由多个层构成,包括有机电致发光层、电荷传输层、电荷注入层和基板层。

有机电致发光层是最重要的层,其中的有机分子在外加电压的激励下发射光线。

3. OLED屏幕的每一个像素点都由红、绿、蓝三个亮点组成,通过调节电压来控制每个像素点的发光强度,从而形成彩色显示。

4. OLED屏幕的像素点发光时,电子从阴极(负极)移向阳极(正极),通过电子的复合和激发有机分子的方式,将电能转化为光能。

不同颜色的有机分子在不同电压下发光。

5. 与传统LCD不同,OLED屏幕不需要背光源,每个像素点都能独立发光,具
有自发光的特点。

这样可以达到更高的对比度和更深的黑色色阶。

总之,手机OLED屏幕的原理是利用有机材料的发光特性,通过调节电压使得每个像素点发光,从而实现彩色显示。

蓄光型自发光夜光粉(发光材料)的介绍及用途

蓄光型自发光夜光粉(发光材料)的介绍及用途

蓄光型自发光夜光粉(发光材料)的介绍及用途金点塑胶颜料有限公司的蓄光型自发光夜光粉(发光材料)采用了具有重大创新意义的研究、设计成果,凭借自有知识产权在高新技术产业中迅速崛起。

所使用的高新技术有:a.稀土材料与硅酸盐、铝酸盐材料的组接技术;b、稀土材料与硅酸盐、铝酸盐材料的组联技术;c、高亮度、长余辉发光材料的制备技术;d、红外遥感技术;e、低能耗电致发光技术等一系列先进技术。

并采用NML和NMZ技术特定工艺流程制作,具有高亮度、长余辉的特点,所采用的先进技术使产品具有抗老化、阻燃、抗酸、抗碱、抗氧化、抗紫外线的特性,加强了产品的耐候性和无毒、无害、无辐射、无光污染等特点。

产品亮度21900mcd/㎡,光照阶段:A、1-3个小时为放光阶段;B、3-8个小时为发光阶段;C、8-13个小时为夜光阶段,适应温度环境:最低温度-80℃,最高温度1800℃。

该系列产品自发光材料(发光颜料)作为添加剂,均匀分布在各种透明介质中,并可无限次循环使用,显示出发光颜料所具有的明亮色彩,呈现良好的低度应急照明,指示标识和装饰美化效果。

金点塑胶颜料有限公司的蓄光型自发光夜光粉(发光粉的应用):金点夜光粉用于蓄光型自发光标志随着社会的进步,经济的发展,人类活动愈趋集中,同时,各种公供场所的建筑结构越来越复杂,安全隐患正在增加。

如果一旦发生火灾、地震等紧急事件,如何在最短的时间内保证人员的安全疏散成为一个严峻的课题。

蓄光型自发光标志,解决了原“电致标牌”在电力系统断路时不能发挥其作用的缺陷、定期保养、维护等诸多方面的难题,而且安全方便,无需电源,发光安全系数高达100%,成本低廉,非常适用于各大商场、酒店、高层建筑等公共场所。

金点夜光粉用于蓄光型自发光紧急疏散指示标志:蓄光型自发光指示标志系统的合理设置,对人员的安全疏散具有重要作用。

其在疏散通道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志,可以更有效的帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。

公路自发光设置指南(3篇)

公路自发光设置指南(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,公路交通事业取得了举世瞩目的成就。

然而,夜间道路照明问题一直是困扰驾驶员和行人的一大难题。

为了提高夜间道路通行安全,减少交通事故的发生,公路自发光技术应运而生。

本文将为您详细讲解公路自发光设置指南,帮助您了解如何正确设置公路自发光系统。

二、公路自发光技术概述1. 定义:公路自发光技术是一种利用自发光材料,在夜间或低光照条件下,通过自身发光特性为道路提供照明的技术。

2. 原理:自发光材料在吸收光能后,将光能转化为热能,再由热能转化为光能,从而实现自发光。

3. 优点:(1)节能环保:自发光材料无需外部电源,降低能源消耗,减少碳排放。

(2)安全可靠:自发光材料具有高亮度、长寿命、抗紫外线、耐候性等特点,为夜间道路提供安全可靠的照明。

(3)美化环境:自发光道路具有独特的美观效果,提升城市形象。

三、公路自发光设置指南1. 设计阶段(1)道路规划:根据道路等级、车流量、地形地貌等因素,确定自发光材料的设置位置和数量。

(2)照明设计:根据道路等级、车流量、光照要求等,确定自发光材料的亮度、色温、显色性等参数。

(3)节能设计:合理规划自发光材料的设置,降低能耗,实现节能减排。

2. 施工阶段(1)材料选择:根据设计要求,选择符合国家标准、性能优良的自发光材料。

(2)施工工艺:严格按照施工规范进行,确保自发光材料与道路结构紧密结合。

(3)施工质量:加强施工过程质量控制,确保自发光材料的安装质量。

3. 运维阶段(1)定期检查:对自发光道路进行定期检查,确保其正常运行。

(2)维护保养:根据实际情况,对自发光材料进行定期维护保养,延长使用寿命。

(3)故障处理:发现故障时,及时进行修复,确保道路照明安全。

四、注意事项1. 自发光材料的选择:应选择符合国家标准、性能优良的自发光材料,确保道路照明效果。

2. 施工工艺:严格按照施工规范进行,确保自发光材料的安装质量。

3. 施工安全:在施工过程中,严格遵守安全操作规程,确保施工人员安全。

反光材料原理

反光材料原理

反光材料原理反光材料原理反光材料是一种可以反射光线的材料,可以有效提高人类在夜间或低能见度条件下的安全性。

其反光原理是利用光线在材料内部反射、折射和散射而实现的。

本文将对反光材料的原理、种类和应用进行详细介绍。

1. 反光材料的原理反光材料的原理是基于光的反射和折射,通过特殊的表面处理或添加特定的微粒物质,使物体在光线照射下反射更多的光。

具体的原理是:(1)反射光原理当光线照射到平面表面时,由于表面的平整度和物体的折射率不同,光线会发生反射。

反射光的方向和光线入射的方向相同,但位于法线的相反方向。

反射光的强度与物体表面的平整度、折射率和光线入射的角度有关。

(2)折射光原理当光线从一种介质进入到另一种介质时,由于介质的折射率不同,光线会发生折射。

折射光的方向与入射光的方向不同,同时发生弯曲。

(3)散射光原理当光线照射到粗糙表面时,光线会被表面的凸起和凹陷散射。

散射光的方向是不确定的,同时光线也会发生弯曲。

综合以上原理,反光材料通常采用凸凹不平的表面和添加反射率高的微粒物质,通过反射、折射和散射光线来实现反光效果。

2. 反光材料的种类反光材料根据反光性能的不同,可以分为被动型和主动型两种。

(1)被动型反光材料被动型反光材料也称为光学反光材料,是一种 passiv 材料,只有在外部光源照射时才能反射光线。

通常采用反光片、反光带、反光涂料等,广泛应用于道路交通安全标示、服装、鞋帽、儿童玩具等领域。

反光片的主要成分是有光透明塑料和高强度聚酯薄膜,通过添加反光微球或反光玻璃等微粒物质来实现反光效果。

反光带和反光涂料则是在纤维、聚合物及颜料等基材中添加反光颗粒,通过反光颗粒的反射作用实现反光效果。

(2)主动型反光材料主动型反光材料也称为自发光材料。

它不需要外部光源的照射,可以自主发光。

主要原理是利用特殊的发光剂,通过吸收内部能量来激发电子跃迁的能量,产生自发光现象。

主动型反光材料通常采用钴铝酸锶、钴锌酸镁、磷铝酸钙等发光材料,通过制成板材、管状物或采用印刷技术等制成发光标志、发光钟表、发光开关等产品,广泛应用于夜间照明、安全出口标识、机舱指示灯等领域。

蓄光型自发光材料及制品发展概况

蓄光型自发光材料及制品发展概况

蓄光型自发光材料及制品发展概况
唐明道
【期刊名称】《《光机电信息》》
【年(卷),期】2003(000)002
【摘要】蓄光型自发光材料是一类吸收了激发光能并储存起来 ,光激发停止后再把储存的能量以光的形式慢慢释放出来 ,并可持续几个甚至十几个小时的发光材料。

这种吸收光—发光—储存—再发光 ,并可无限重复的过程和蓄电池的充电—放电—再充电—再放电的多次重复是相似的 ,因而称为蓄光型自发光材料。

本文主要描述了蓄光型自发光材料及制品的发展概况。

【总页数】7页(P8-14)
【作者】唐明道
【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所吉林长春 130022【正文语种】中文
【中图分类】TN014.3
【相关文献】
1.蓄光型自发光疏散指示标志探讨 [J], 冯志文;程绍颐
2.蓄光型自发光材料及制品发展概况 [J], 肖志国;唐明道
3.蓄光型自发光制品的开发及应用 [J], 张锦虹;邵魁武
4.蓄光型自发光材料及制品发展概况 [J], 唐明道
5.蓄光型自发光聚酯纤维的研制 [J], 朱湘萍;孙彦洁;蔡晓娇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

夜光材料的原理和应用

夜光材料的原理和应用

夜光材料的原理和应用1. 引言夜光材料是一种具有自发光特性的材料,能在光照结束后仍然辐射出光。

它在多个领域中得到了广泛应用,如安全设施、交通标识、玩具制造等。

本文将介绍夜光材料的原理和应用,帮助读者更好地了解这一特殊材料。

2. 夜光材料的原理夜光材料的发光原理主要基于荧光和夜光效应。

2.1 荧光效应夜光材料中的一些化合物能吸收入射光线,激发其内部电子跃迁到一个更高的能级,并在一段时间后返回到基态。

在返回过程中,这些化合物会释放出光,产生荧光效应。

这种荧光光线在黑暗环境中是可见的,使夜光材料产生发光效果。

2.2 夜光效应夜光材料中的另一类化合物则利用放射性元素,如镭、锶等,通过放射性衰变产生的能量,激发荧光材料分子中的电子,使其处于一个激发态。

随着时间的推移,这些电子会返回基态,并将多余的能量以光的形式释放出来。

这种夜光效应使夜光材料在暗处产生长时间的自发光。

2.3 夜光材料的复合原理实际的夜光材料往往是由多种荧光和夜光效应材料的混合体组成。

这些材料的组合能够产生持久的自发光效果,使得夜光材料在黑暗中能够持续辐射出光线。

3. 夜光材料的应用夜光材料由于其独特的发光特性,在多个领域中得到了广泛应用。

3.1 安全设施夜光材料被广泛应用于安全设施中,如紧急疏散标志、灭火器标识等。

在灾难发生后,夜光材料可以保持一定时间的发光,提醒人们及时采取安全措施。

3.2 交通标识夜光材料在交通领域中也有重要应用。

夜光道路标线和交通指示牌能够在夜晚提供可见的引导,增加驾驶员在暗夜中的可视性,从而提高行车安全性。

3.3 玩具制造夜光材料作为玩具制造中的重要组成部分,能够为儿童提供有趣的亮光效果。

夜光材料的发光效果不仅可以增加玩具的吸引力,还能够帮助儿童在黑暗中找到玩具,提供额外的安全保障。

3.4 建筑装饰夜光材料还常被应用于建筑装饰中。

夜光墙面、夜光瓷砖等装饰材料能够在夜晚营造出浪漫的氛围,增加建筑物的艺术感和视觉效果。

自发光材料_有一种材料自发光

自发光材料_有一种材料自发光

自发光材料_有一种材料自发光有这样一种材料,它不用电,无需复杂的设备,也非放射性或含荧光物质,但只要让它吸蓄目光、荧光、灯光、紫外光等杂散光10~20分钟后,就可在黑暗中持续发光12小时以上,并可根据实际需要发出红、绿、蓝、黄、紫等多种彩色光。

这种神奇的材料就是蓄光型自发光材料,又可称为光致光超长余辉蓄光材料、非放射性蓄光材料、无电源自发光材料等。

蓄光型自发光材料是一类吸收了激发光能并储存起来,光激发停止后,再把储存的能量以光的形式慢慢释放出来,并可持续几个甚至十几个小时的发光材料。

这种吸收光-储存-再发光,并可无限重复的过程和蓄电池的充电-放电-再充电-再放电的反复重复是相似的,所以称为蓄光型自发光材料。

与日趋成熟的光电技术相比,如何实现材料的光一光转换尚是新兴技术,也格外受到人们的关注,因为它更符合节能与环保的需求。

早期的自发光材料,可以追溯到居里夫人发现的镭元素,这时的自发光材料可以称之为第一代自发光材料,具有一定的放射性。

第二代自发光材料,即传统的硫化物荧光材料,由于其对人体具有一定的毒害性、放射性,以及发光亮度低和持续时间短等缺点,而使其应用领域受到很大的局限。

第三代蓄光型自发光材料与前两代自发光材料相比,具有稳定、无毒、无放射性等显著优点,且其发光强度和持续时间是传统自发光材料的30~50倍。

蓄光型自发光材料可分为三个种类。

一是硫化物系列蓄光型自发光材料。

目前依旧有实用价值的材料有:发光颜色为黄绿色的硫化锌一铜系列、发光颜色为蓝色的硫化钙一铋系列、发光颜色为红色的硫化钙一铕系列;二是铝酸盐体系蓄光型自发光材料。

具有发光效率高,化学稳定性好的特点。

目前达到实用化程度的材料有:发光颜色为蓝紫色的铝酸钙-铕、钕,发光颜色为黄绿色的铝酸锶-铕、镝;三是硅酸盐体系蓄光型自发光材料。

这是根据铝酸盐体系蓄光型自发光材料尚存在耐水性稍差,发光色较单一,对原材料纯度要求高,生产成本高等缺点,而开发出来的耐水性好、紫外辐照性稳定、发光色多样、余辉亮度较高、余辉时间较长的新型自发光材料。

OLED器件材料和工艺介绍

OLED器件材料和工艺介绍

Getter 涂布
• Dupont 有相似专利drylox • 适合bottom,top也可以用,am or pm • Getter 涂布后需要500度左右高温烧结
Ca膜 树脂 涂布
• Ca 膜 +树脂,涂布在背盖上 • 膜层透明 • 背盖不需开槽 • 基板需要镀保护层 • 适合bottom,top,am or pm
OLED——Vs LCD(性能)
LCD
需要背光 有视角限制 响应时间100ms 多层结构 不支持柔性显示 工艺复杂,成本高 温度范围窄: 0 ℃ ~ 50 ℃
OLED
自发光 >160度宽视角 相应快,1us 更薄,<1mm 柔性显示 工艺简单,具有低成 本潜力 使用温度范围宽 : -40℃ ~ 85 ℃
with low resolution
Small to medium size with high resolution
Sche me
2 Transistors (2-T) Pixel Circuit
Vdd Scanline
TFT1
TFT2
Cs Dataline
OLED
• Variations of threshold voltage(Vth) and mobility(μ) can affect the output current
8
6
5.9%
4
3.5%
3.17%
2
0.59%0.9% 0.02%
0.2%
0.68%
0
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
Threshold Voltage (V)
Comparison of Analog Driving Scheme

2024年自发光材料市场前景分析

2024年自发光材料市场前景分析

2024年自发光材料市场前景分析1. 引言自发光材料是一种具有自身辐射光的材料,在照明和显示等领域有广泛的应用。

随着科技的不断进步和人们对高质量、高效能产品的需求增加,自发光材料市场迎来了巨大的发展机遇。

本文将对自发光材料市场的前景进行分析,并探讨其发展的趋势和挑战。

2. 自发光材料市场的发展现状目前自发光材料市场已经取得了显著的进展。

自发光二极管(OLED)作为一种新型的照明和显示技术,已经广泛应用于智能手机、电视和其他电子设备上。

此外,自发光材料还在汽车照明、生物医学成像和航天等领域有着重要的应用。

市场需求不断增长,为自发光材料的发展提供了强劲的动力。

3. 自发光材料市场的前景3.1 市场规模扩大随着自发光材料技术的不断进步,其在照明和显示方面的优势逐渐显现。

预计在未来几年内,自发光材料市场规模将持续扩大。

特别是随着智能手机、电视和其他电子设备的普及,对高质量自发光材料的需求将进一步增加。

3.2 技术创新推动市场发展自发光材料市场的进一步发展离不开技术创新的推动。

目前,许多研究机构和企业致力于研发新型的自发光材料,以提高其亮度、效率和寿命等性能。

预计随着新技术的不断涌现,自发光材料市场将迎来新的突破与发展机会。

3.3 绿色环保成为关键驱动因素在当前环保意识日益提高的背景下,自发光材料的环保特性成为其市场竞争力的重要因素。

与传统照明和显示技术相比,自发光材料具有低功耗、无紫外辐射和无汞等优势,符合绿色环保的理念。

随着人们环保意识的不断增强,自发光材料市场有望进一步扩大。

4. 自发光材料市场发展的挑战自发光材料市场的发展面临一些挑战。

4.1 高成本问题自发光材料的生产成本较高,限制了其在大规模应用中的推广。

降低生产成本是自发光材料市场发展的一个重要课题。

4.2 技术难题虽然自发光材料已经取得了显著的技术进展,但仍存在一些技术难题,如亮度和寿命等方面的改进。

解决这些技术难题是促进市场发展的关键。

4.3 市场竞争激烈目前,自发光材料市场竞争激烈,主要供应商之间存在大量竞争。

自发光材料

自发光材料

自发光材料自发光材料就是能够自己产生光的材料,从而不需要外部能源输入就能发出光线。

它是一类具有特殊物理、化学和电学性质的材料,具有广泛的应用前景。

自发光材料的种类很多,其中最常见的是荧光材料和磷光材料。

荧光材料是通过在材料中添加特定的活性离子或分子,使其吸收光能并转换成激发态,然后再发射出与吸收光子能量不同的能量的光。

这种材料常用于荧光灯、电视屏幕、手机屏幕等产品中。

磷光材料则是通过添加一种特殊的磷光粉,使其在受到光的激发后能够长时间地发出光。

这种材料常用于夜光表、路标、军事用品等产品中。

自发光材料具有很多优点。

首先,它们不需要外部能源输入就能够发光,因此具有节能的特点。

其次,它们具有长寿命的特点。

与传统的发光材料相比,自发光材料具有更长的寿命,因此可以减少替换和维修的成本。

此外,自发光材料的发光效果也比传统的发光材料更好,可以提供更亮、更鲜艳的光。

自发光材料的应用范围非常广泛。

在照明领域,自发光材料可以用于制造高效节能的照明设备,如LED灯、荧光灯等。

在信息显示领域,自发光材料可以用于制造高分辨率、高亮度的显示屏,如电视、手机等。

在生物医学领域,自发光材料可以用于制造荧光探针,用于生物分析、疾病诊断等应用。

在环境监测领域,自发光材料可以用于制造夜光材料,用于夜间导航标志、航道灯光等。

然而,自发光材料目前还存在一些挑战和问题。

首先,目前自发光材料的发光效率还不够高,需要进一步提高。

其次,自发光材料的成本相对较高,制造难度也较大。

此外,自发光材料的稳定性也需要加强,以满足长时间、高强度的使用需求。

总之,自发光材料是一种具有广泛应用前景的材料。

随着科技的不断进步,自发光材料将会在各个领域得到更广泛的应用,为我们的生活带来更多便利和舒适。

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总

一、何为OLED1、OLED知识由于有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术,因此目前全球有多家由于有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术,因此目前全球有多家厂商投入研发,根据了解和估计,我国目前手机市场上采用OLED产品的手机共38款[单色OLED10款,区域色15款,256色8款,全色3款](见表1),据本人得知目前国内手机设计公司正在着手研发的OLED手机,已有7款.再加上SKD/CKD的产品和国际品牌的产品。

预计到年底我国手机市场上会有50款OLED产品手机,风骚于我国手机市场(见表2)。

同时在综合表3数据显示,OLED未来可望与STN-LCD及TFT-LCD技术抗衡,至此向大家介绍OLED的相关知识。

一、OLED发展历史其依材料区分大致可分为小分子系及高分子系两种,小分子系是以染料及颜料为材料,称为OLED,在1987年由美国伊士曼柯达公司(Eastman Kodak Co.)的C.W.Tang[邓青云博士,出生于香港,毕业于台湾大学化学系]所发表,高分子系式以共轭性高分子为材料,则称为PLED(Polymer Light-emitting Diode)或LEP(Light-emitting Polymer Device),是由英国剑桥大学(Cambrige Univ.)所1990年提出。

1992年剑桥成立显示技术公司CDT(Cambrige DisplayTechnology),使PLED商业化.二、OLED的发光原理OLED的发光原理与LED相似,是利用外加偏压使电洞和电子分别由正、负极出发,并在有机发光层相遇而产生发光作用,其中阳极为ITO导电膜,阴极则含有Mg、Al、Li等金属,其基本结构如(图四)所示。

蓄光型自发光材料与发光人造石材

蓄光型自发光材料与发光人造石材

蓄光型自发光材料与发光人造石材
苑金生
【期刊名称】《石材》
【年(卷),期】2007(000)010
【摘要】蓄光型自发光材料主动吸蓄太阳光、灯光、紫外光、杂散光等可见光
5~10 min后,就可在黑暗中持续发光12h以上,并可根据实际需要,使其发出红、绿、蓝、黄、紫等多种彩色光.将蓄光型自发光材料按一定比例掺入到人造石材产
品中,可使其具有原本材料的外观和性能,又具备夜间发光的特殊装饰效果.本文介绍了蓄光型自发光材料的种类、发光原理、性能指标以及发光人造石材的主要原材料、生产工艺、注意事项及应用效果.
【总页数】3页(P26-28)
【作者】苑金生
【作者单位】河北省保定市南市区五尧乡北沟头村,071000
【正文语种】中文
【中图分类】TU5
【相关文献】
1.蓄光型自发光材料与发光玻璃 [J], 苑金生
2.蓄光型自发光材料与发光陶瓷 [J], 苑金生
3.蓄光型自发光材料及制品发展概况 [J], 肖志国;唐明道
4.蓄光型自发光材料简介及应用 [J], 苑国良
5.蓄光型自发光材料及制品发展概况 [J], 唐明道
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

自发光发光原理

自发光发光原理

自发光发光原理自发光是指在不需要外界光源刺激的情况下,物体自身发出光线的现象。

自然界中有许多物质可以自发光,例如夜空中闪烁的星星、海洋中发光的生物以及火焰等。

在现代科技中,人们发现许多物质也能够自发光,例如LED灯、OLED屏幕等。

自发光的原理主要有两种:一是电致发光,二是化学发光。

电致发光电致发光是指通过电场或电流刺激材料,产生电子和空穴复合,从而发生光辐射的现象。

电致发光材料一般被称为固态发光体。

固态发光体在电致发光的过程中,电子通过晶格中的能带跃迁,从而释放能量,产生光辐射。

其中,能带是指在固体内部的原子间势能分布图,它为电子提供了在固体内部的运动方式。

电致发光原理的应用十分广泛,例如LED灯、有机发光二极管(OLED)、激光器等。

其中LED灯以其高效、节能、环保等特点,成为了当代照明领域的主流产品。

OLED屏幕则是利用电致发光材料,使得整个屏幕自发光,达到更高品质的图像效果。

化学发光化学发光是指在化学反应中,某些物质释放出能量,产生光辐射的现象。

化学发光反应的本质是电子从激发态跃迁到基态时,释放出的能量被转化为光子的形式。

化学发光的原理可以用三种模型进行解释:可逆氧化还原模型、敏化剂模型和电子激发模型。

化学发光的应用也十分广泛。

在科研领域中,化学发光可以作为检测生物分子、分析化学物质等方法的重要工具;在日常生活中,火柴、荧光笔、黄昏时草地上的萤火虫等都是化学发光的例子。

总的来说,自发光是一种自然而然的物理现象,其原理也十分有趣。

随着科技的不断进步,我们对自发光原理的认识也在不断发展和完善。

相信未来,将会有更多基于自发光原理的产品问世,为我们的生活带来更多的便利和美好。

新型自发光材料

新型自发光材料

新型自发光材料一、引言随着科技的不断发展,人们对新型材料具有了更高的要求。

自发光材料作为一种具有重要应用前景的材料,受到了广泛关注。

本文将探讨新型自发光材料的定义与特点、应用领域以及未来的发展趋势。

二、定义与特点2.1 自发光材料的定义自发光材料是指在外部激发下能够自发发射光的材料。

与常规材料不同,自发光材料不需要外部光源的激发即可发出光线,具有自主发光的特性。

2.2 自发光材料的特点1.发光机理简单:自发光材料主要通过激发能级跃迁来发射光,相比较外部光源的激发过程,其发光机理更为简单。

2.高效能转换:自发光材料具有较高的能量转换效率,可以将激发能转化为可见光,大大提高了能源利用效率。

3.明亮且稳定:自发光材料具有良好的发光效果,可以发出明亮且稳定的光。

4.长寿命:自发光材料通常具有较长的使用寿命,能够保持较长时间的发光效果。

三、应用领域自发光材料在各个领域都有广泛的应用前景,以下是几个主要的应用领域:3.1 电子显示自发光材料可以应用于电子显示领域,例如用于制造自发光显示屏和灯具。

与传统的LCD显示屏相比,自发光显示屏具有更高的对比度和更广的颜色显示范围,能够提供更好的视觉体验。

3.2 照明自发光材料在照明领域的应用也非常广泛。

利用自发光材料制造的LED灯具具有高效能转换、长寿命和可调光等优势,被广泛应用于室内照明、道路照明等场合。

3.3 汽车行业自发光材料在汽车行业也具有重要的应用价值。

例如,利用自发光材料制造的车灯具有亮度高、可见性好等特点,提高了行车安全性。

3.4 生物医学自发光材料在生物医学领域也有着广阔的应用前景。

例如,自发光材料可以应用于生物成像,用于观察生物体内部的细胞结构和功能,对于医学研究和临床诊断具有重要意义。

四、未来发展趋势随着科技不断进步,对自发光材料的研究也在不断深入。

以下是未来自发光材料的发展趋势:4.1 提高发光效率目前的自发光材料中,发光效率仍然存在一定的提升空间。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

自发光材料
2008-07-17 14:41
蓄光型自发光材料又称为光致光超长余辉蓄光材料、非放射性蓄光材料、无电源自发光材料等。

该材料主动吸蓄太阳光、灯光、紫外光、杂散光等可见光5~10分钟后,就可在黑暗中持续发光12小时以上,并可根据实际需要,使其发出红、绿、蓝、黄、紫等多种彩色光。

目前,蓄光型自发光材料制品有发光涂料油漆、发光油墨、发光釉料、发光塑料、发光橡胶、发光皮革、发光玻璃、发光陶瓷、发光装饰石、发光铝塑复合板、发光工艺品等。

由于其特有的高亮度、快吸光、长蓄光、化学稳定性好及耐候性强等优良理化性能,使其广泛应用于建筑装饰、交通运输、消防安全、电子通信、电力电器、仪器仪表、石油化工、地铁隧道、印刷印染、广吉牌匾、珠宝首饰等各个领域,是21世纪极有发展前途装饰发光材料。

一、蓄光型自发光材料的种类
(一)硫化物系列蓄光型自发光材料
硫化物系列蓄光型自发光材料主要包括硫化锌、硫化锌镉、硫化锶、硫化钡、硫化钙等。

同时也是重要的阴极射线、电致发光的实用性发光材料。

硫化物系列蓄光型自发光材料目前依旧有实用价值的材料有:发光颜色为黄绿色的ZnS:Cu 系列,发光颜色为蓝色的CaS:Bi系列,发光颜色为红色的CaS:Eu系列。

(二)铝酸盐体系蓄光型自发光材料
铝酸盐体系蓄光型自发光材料具有发光效率高,化学稳定性好的特点。

目前达到实用化程度的材料有:发光颜色为蓝紫色的CaAl2O4:Eu,Nb,发光颜色为蓝绿色的Sr4Al14O25:Eu,Dy,发光颜色为黄绿色的SrAl2O4:Eu,Dy,它们都有优异的长余辉发光性能,被人们誉为第二代蓄光型自发光材料,是蓄光型自发光材料发展的一个里程碑。

(三)硅酸盐体系蓄光型自发光材料
我国根据铝酸盐体系蓄光型自发光材料尚存在耐水性稍差,发光色较单一,对原材料纯度要求高,生产成本高等缺点,开展了硅酸盐体系蓄光型自发光材料研究,成功研制出数种耐水性好、紫外辐照性稳定、发光色多样、余辉亮度较高、余辉时间较长的硅酸盐体系蓄光型自发光材料,将蓄光型自发光材料的研究推向一个新的时代。

目前研制的铕、镝激活的焦硅酸盐蓝色材料,其发光性能也优于铕、钕激活的铝酸盐蓝色发光材料。

但总体来说,硅酸盐体系的发光性能尚未达到铝酸盐体系的水平,已达到应用水平的只有焦硅酸盐体系,含镁的正硅酸盐性能还未能得到应用,进一步提高硅酸盐体系的发光性能,还需做更深入的工作。

二、蓄光型自发光材料发光原理
蓄光型自发光材料是一类吸收了激发光能并储存起来,光激发停止后,再把储存的能量以光的形式慢慢释放出来,并可持续几个甚至十几个小时的发光材
料。

这种吸收光-储存-再发光,并可无限重复的过程和蓄电池的充电-放电-再充电-再放电的反复重复是相似的,所以称为蓄光型自发光材料。

发光材料在合成过程中所形成的晶体的晶格里产生了结构缺陷和杂志缺陷才具有发光性能。

结构缺陷是晶格点间产生空位和离子,也称晶格缺陷。

由材料的晶格缺陷引起的发光叫做自激活发光。

在基质材料中加入某种元素,高温合成过程中,加入元素的离子掺入到基质晶格形成了杂质缺陷。

由这种缺陷引起的发光叫做激活发光。

加入的元素叫激活剂,也叫做发光中心。

得到实际应用的各类发光材料大多是激活剂型发光材料。

对于光致发光材料而言,激发材料的紫外光能量可以被基质吸收(也称本征吸收)。

基质吸收能量,其发光可直接由价带电子和空穴的复合产生,也可通过由晶格缺陷或杂质缺陷所形成的发光中心来产生。

这种类型的发光材料被称为“复合型”发光材料。

硫化物系列是这类发光材料的代表。

它们是半导体型化合物,基质晶格是产生发光过程的介质。

改变基质组分,即使采用同一激活剂,也可在很宽的波长范围内,有规律的改变发光光谱的组成。

这类发光材料被紫外光激发时,首先是基质吸收能量,再把能量传递给发光中心而产生发光,因此,在吸收能量、传递能量、发光的过程中,复合型发光材料损耗较大,能量发光效率是较低的。

紫外光能量在激发材料时,也可以直接被发光中心吸收,吸收能量后,发光中心的电子由低能态跃迂向高能态,当电子从高能态返回低能态时产生发光。

发光只和发光中心的电子跃迂有关的材料叫做“特征型”发光材料。

以含氧化合物为基质的发光材料如硅酸盐、磷酸盐、铝酸盐等都属于特征型发光材料。

用作激活剂以形成发光中心的元素主要是过渡族稀土元素。

这类材料发光过程较复合型材料简单,发光中心直接吸收激发能量,其浓度也只达到百分之几,中心和基质间相互作用能量较低,从而使这类材料具有高的发光效率。

相关文档
最新文档