三基色荧光粉教材

合集下载

三基色荧光粉PPT课件

三基色荧光粉PPT课件

问题一: 一种光的波长为450nm,请问这种光是什么颜色,计算其能量。
第15页/共79页
第三章:发光材料的种类 ➢按余辉时间分类 ➢按转换方式分类 ➢按激发源分类
第16页/共79页
3.1按照余辉时间分类
发光材料的种类
荧光粉按照余辉时间可以分为:长余辉和短余辉荧光粉
➢ 长余辉荧光粉:俗称夜光粉,在去掉激发光源后还能够长时 间发光。
荧光粉制造工艺荧光粉制造关键控制点荧光粉生产工艺51荧光粉的制备方法高温烧成微波合成燃烧法喷雾热解法溶胶凝胶法共沉淀法荧光粉生产工艺52荧光粉的生产工艺全自动烧成炉万级洁净后处理车间荧光粉生产工艺53荧光粉的生产设备荧光粉生产工艺53荧光粉生产的关键点一原材料混合混料时间要严格控制确保原材料混合均匀
第一代灯用荧光粉(1938——1948年) 卤磷酸盐发光材料(1948—— ) 稀土三基色荧光粉(1974—— )
第28页/共79页
荧光粉的发展历史
4.1第一代荧光粉
第一代灯用荧光粉(1938——1948年)
CaWO4蓝粉 最早的灯用荧光粉: Zn2SiO4:Mn绿粉
CdB2O5:Mn橙红粉
缺点:
➢ 例如:ZnS:TbF2粉末型交流电致发光材料,涂在 绝缘层BaTiO3上,在交变电场的作用下发出绿光。
用途:用于特殊环境和形状的显示器件,比如飞行器和潜艇等
特点:产品颜色丰富,覆盖几乎所有可见光范围; 发光效率高; 但是亮度比较低、寿命短。
第25页/共79页
问题二: 一种YAG:Ce荧光粉,涂在LED芯片上,当通电时,LED芯片发出蓝光,
➢ 光的波长越长,能量越小;频率越高,能 量越大。这就是为什么x光对人体有伤害,而 无线电波基本上没有影响的原因。

荧光粉简介PPT课件

荧光粉简介PPT课件
MgAl11O19:Ce3+,Tb3+(简称CAT)
➢CAT属于六方晶系,Ce,Tb取代LnMgAl11O19中的稀土离 子Ln,外观为白色晶体。 ➢密度为4.3g/cm3,化学性质稳定,不溶于水、弱酸、弱碱 ➢粒度为6um左右。 ➢发射主峰543nm,色坐标为x=0.327,y=0.598
稀土绿粉的光学特性 稀土绿色荧光粉
第一代荧光粉
第一代灯用荧光粉(1938——1948年)
CaWO4蓝粉 最早的灯用荧光粉: Zn2SiO4:Mn绿粉
缺点:
CdB2O5:Mn橙红粉
➢光效低 (40lm/W~50lm/W) 。 ➢Be有毒。 ➢相对密度、粒度不同,不易匹配。
荧光粉的发展历史
MgWO4
+
(Zn,Be)2SiO4:Mn (黄粉)
卤磷酸盐发光材料 荧光粉的发展历史
➢1948年单一组份的卤磷酸盐发光材料开始普及使用。
化学组成:3Ca3(PO4)2·Ca(F,Cl)2:Sb,Mn
各种卤粉的发射光谱 (a)蓝白色;(b)日光色 (c)冷白色;(d)白色
卤磷酸盐发光材料
荧光粉的发展历史
➢卤磷酸盐发光材料的优缺点:
卤粉的优点:
➢发光效率相对较高,达到80lm/W。 ➢单一基质,原料丰富,生产成本低。 ➢色温可调(暖白色、白色、日光色等)。
稀土红粉的制备工艺 稀土红色荧光粉
➢Y2O3:Eu3+荧光粉的制备比较简单。由Y2O3,Eu2O3按一定比例混合,或 按一定比例的Y,Eu草酸共沉淀,烧成(Y,Eu)2O3原料,加入少量助熔剂。 在空气中1250~1450℃煅烧数小时。
Y2O3 Eu2O3 助熔剂
混合
烧成
球磨

稀土三基色荧光粉

稀土三基色荧光粉

——





稀土三基色荧光粉的类型(灯用):
灯用荧光粉
用于普通荧光灯 和低压汞灯
用于高压汞灯和 自镇流荧光灯
用于紫外光源
——




• 一般地,稀土三基色荧光粉中,红粉为铕激 活的氧化钇(Y2O3:Eu),绿粉为铈、铽激活的 铝酸盐(MgAl11O19:Ce,Tb),蓝粉为低价铕激 活的铝酸钡镁(BaMg2Al16O27:Eu)。3种粉按一 定比例混合,可以得到不同的色温(2700~ 6500K),相应的灯的发光效率可达80~ 100lm/W,显色指数为85~90。一般来说, 绿粉含量越高、蓝粉含量越低,则灯管发 光效率越高。此外,蓝粉增加,色温升高; 红粉增加,色温降低。
在保证一定亮度的前提下, 在保证一定亮度的前提下 , 采用过量的原料 可以提高反应活性,减少Tb的用量, Tb的用量 Al2O3,可以提高反应活性,减少Tb的用量,降 低原料成本。 XRD发现 发现, 低原料成本 。 但 XRD 发现 , 这种绿粉中含有 杂相, α-Al2O3杂相,在灯的点燃过程中这些杂相会 形成缺陷,它们吸收汞254nm紫外光辐射和荧 254nm 形成缺陷,它们吸收汞254nm紫外光辐射和荧 光粉的可见光发射,导致光通维持率下降 持率下降。 光粉的可见光发射,导致光通维持率下降。
三基色灯用绿粉均以tb作为激活剂tb作敏化剂这是由于在大多数基质中tb的4f5d吸收峰不能与254汞紫外光辐射相吻合而ce在254nm附近具有强吸收而且在330400nm的长波紫外区具有强的发射ce可以通过无辐射能量传递有效的将所吸收的能量转移给tb1119cat是目前广泛应用的绿色荧光粉属于六方晶系外观为白色晶体
——

三基色荧光灯 光谱

三基色荧光灯 光谱

三基色荧光灯光谱
三基色荧光灯是指由红、绿、蓝三种基本颜色的荧光粉混合制成的荧光灯。

其光谱主要集中在红、绿、蓝三个波长范围内。

下面是这三种颜色的光谱范围:
- 红色:红色荧光粉的激发波长一般在600-700纳米范围内,主要集中在红色波段。

- 绿色:绿色荧光粉的激发波长一般在500-600纳米范围内,主要集中在绿色波段。

- 蓝色:蓝色荧光粉的激发波长一般在400-500纳米范围内,主要集中在蓝色波段。

通过控制这三种颜色的荧光粉的激发和发射,可以实现各种颜色的光线混合,以产生不同颜色的光。

三基色荧光灯被广泛应用于彩色电视、舞台灯光、室内照明等领域。

第三章-4灯用稀土三基色荧光粉

第三章-4灯用稀土三基色荧光粉

结构分析表明, 结构分析表明 , 在 MgAl11O19:Ce3+,Tb3+ 晶 体中, 几乎不存在Ce 能量传递, 体中 , 几乎不存在 3+-Ce3+ 能量传递 , 在 Ce3+-Tb3+ 之间存在着能量传递 。 在 330nm 之间存在着能量传递。 附近的Ce 的发射峰与Tb 附近的 3+ 的发射峰与 3+ 的 7F6 - 5G2 、 5D 、 5H 吸收谱线之间有较好的重叠 , 导 1 1 吸收谱线之间有较好的重叠, 的高效能量传递, 使得Tb 致 Ce3+-Tb3+ 的高效能量传递 , 使得 3+ 发 光明显增强。 光明显增强。
3.4 稀土三基色荧光粉
单色粉按一定比例配置成混合粉后制灯, 绿粉对灯 单色粉按一定比例配置成混合粉后制灯 , 的贡献最大, 而红粉、 的贡献最大 , 而红粉 、 蓝粉的主要作用是将绿光调 为白色的照明光, 提高显色指数。 为白色的照明光 , 提高显色指数 。 根据基质材料的 不同, 可将稀土三基色荧光粉分为铝酸盐、 不同 , 可将稀土三基色荧光粉分为铝酸盐 、 磷酸盐 和硼酸盐三大系列。 其中铝酸盐最早被发现和应用, 和硼酸盐三大系列 。 其中铝酸盐最早被发现和应用 , 制造工艺和技术已经相当成熟, 国内多为铝酸盐系 制造工艺和技术已经相当成熟 , 产销量最大。 列 , 产销量最大 。 磷酸盐首先被日本人发明和投入 生产,其烧成温度比铝酸盐低300-400℃,但合成的 生产,其烧成温度比铝酸盐低 - ℃ 工艺条件不易控制, 产品的一致性差, 工艺条件不易控制 , 产品的一致性差 , 制灯过程会 发生变色现象。 硼酸盐在国内很少实际应用, 发生变色现象 。 硼酸盐在国内很少实际应用 , 虽然 其烧成温度低( 左右) 但温度范围很窄, 其烧成温度低 ( 在 1000 ℃左右 ) , 但温度范围很窄 , 对电炉的温控条件要求极其苛刻。 对电炉的温控条件要求极其苛刻。

三基色荧光粉

三基色荧光粉

荧光粉简介荧光粉(俗称夜光粉、长效夜光粉、发光粉、蓄光粉),通常分为稀土材料环保无毒无害无放射光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。

光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,在缓慢地以荧光的方式释放出来,所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。

带有放射性的夜光粉,是在荧光粉中掺入放射性物质,利用放射性物质不断发出的射线激发荧光粉发光,这类夜光粉发光时间很长,但因为有毒有害和环境污染等,所以应用范围小。

简史20世纪初,人们在研究放电发光现象的过程中开发了荧光灯和荧光粉。

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革命。

这种粉发光效率高、无毒、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(三基色[1]),则显色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,显色指数为85,使荧光灯有了新的突破。

稀土三基色荧光粉的特点是发光谱带狭窄,发光能量更为集中,且在短波紫外线激发下稳定性高,高温特性好,更适用于高负载细管荧光灯和各种单端紧凑型荧光灯。

类型灯用荧光粉主要有3类。

第一类用于普通荧光灯和低压汞灯,第二类用于高压汞灯和自镇流荧光灯,第三类用于紫外光源等。

荧光灯和低压汞灯用荧光粉有锑、锰激活的卤磷酸钙荧光粉和稀土三基色荧光粉。

锑、锰激活的卤磷酸钙荧光粉是在氟氯磷灰石基质3ca3(po4)2·ca(f,cl)2中,掺入少量的激活剂锑(sb)和锰(mn)以后制成的荧光粉,通常表示式为:3ca3(po4)2·ca(f,cl)2:sb,mn 这种荧光粉的制备方法很多,采用的原料也可以不同,但对原料的纯度要求较高。

稀土掺杂AlnMoO42三基色荧光粉合成与光谱性质分析

稀土掺杂AlnMoO42三基色荧光粉合成与光谱性质分析

稀土掺杂AlnMoO42三基色荧光粉合成与光谱性质分析分类号密级??单位代码§稀土掺杂三基色荧光粉合成与光谱性质分析李春静明指导教师程丽红职称教授学位授予单位大连海事大学申请学位级别理学硕士学科与专业凝聚态物理论文完成日期三竺三竺星三里论文答辩日期主三笙旦垄旦答辩委员会主席◆、』大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明:本论文是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果, 蠢撰写成硕士学位论文叠±掺盘△望【丛也三基鱼夔迸猃金邀皇遄谱性厦筮葶,也。

除论文中已经注明引用的内容外,对论文的研究做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。

本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名:燃璺学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学位论文的规定,即:大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。

同意将本学位论文收录到《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》中国学术期刊光盘版电子杂志社、《中国学位论文全/◆文数据库》中国科学技术信息研究所等数据库中,并以电子出版物形式出版发塞行和提供信息服务。

保密的论文在解密后遵守此规定。

址本学位论文属于:保密口在??年解密后适用本授权书。

不保密西请在以上方框内打“√论文作者签名州导师签名:韶觚日期:年‘月≯≥日●鼍中文摘要摘要近年来,稀土掺杂的三基色荧光粉因具有节能、环保、高光效、高显色性等优点而受到人们的广泛关注和研究,因此在照明、显示、检测等诸多领域具有十分巨大的应用前景。

本论文所选用的基质材料为含有碱金属元素和稀土元素的钼酸盐荧光粉,其优点是能够有效吸收近紫外光,并能将吸收的能量传递给发光中.心,在本论文中选用、,、分别作为红、绿、蓝发光中心,其具有低成本,易合成,色饱和度好等优势。

三基色荧光粉发光原理

三基色荧光粉发光原理

三基色荧光粉发光原理三基色荧光粉是一种重要的发光材料,可广泛应用于LED显示屏、荧光灯、荧光剂等领域。

其发光原理是通过激发荧光物质的电子,使其跃迁至激发态,当电子回到基态时,会释放出能量,从而发光。

在三基色荧光粉中,红、绿、蓝三种颜色是通过不同的荧光物质来实现的。

下面将分别介绍三基色荧光粉的发光原理。

首先,我们来介绍红色荧光粉的发光原理。

红色荧光粉主要由铜掺杂的硫化锐青矿(Cu-doped ZnS)组成。

在未激发状态下,铜离子处于低能级状态。

当外加一定的能量,例如电流或光线,激发荧光物质时,铜离子就会被激发到高能级激发态。

此时,铜离子会与晶格中的硫离子发生键合,并占据一些晶格点,形成Cu-S配位有限体系。

这一过程称为铜活化。

当铜离子回到基态时,会释放能量,这些能量以光子的形式发出,达到发光的效果。

在红色荧光粉中,铜离子的能量差与光子的能量之间存在对应关系,所以红色荧光粉显示为红色。

接下来,我们介绍绿色荧光粉的发光原理。

绿色荧光粉主要由掺杂了镓离子的硅酸锶(Ga-doped SrSiO3)组成。

在未激发状态下,镓离子处于低能级状态。

当外加一定能量激发荧光物质时,镓离子会被激发到高能级激发态。

此时,镓离子会与晶格中SiO3的阴离子形成复合体,产生应变场。

镓离子回到基态时,会通过作用在带电粒子上的电场释放能量。

释放的能量以光子的形式发出,发出的光子具有一定的波长,对应于绿色发光。

最后,我们介绍蓝色荧光粉的发光原理。

蓝色荧光粉通常使用的是掺杂了钴离子的氧化镧(Co-doped La2O3)。

钴主要的激发过渡是d-d跃迁,即电子从3d能级跃迁至2p能级。

在未激发状态下,钴离子处于低能级状态。

当外加一定能量激发荧光物质时,钴离子会被激发到高能级激发态。

此时,钴离子在高能级激发态上会发生3d到2p的电子跃迁,形成一个激发态。

钴离子从这个激发态返回基态时,会释放出能量,从而产生光子。

这些光子具有蓝色的波长,使得蓝色荧光粉显示为蓝色。

12低压汞灯用三基色荧光粉1

12低压汞灯用三基色荧光粉1

缩小管径或采用新的涂覆技术降低三基 色粉用量,用廉价的其他彩色粉来部分取代 一种或两种稀土三基色粉,同样可制得高光 效、高显色的荧光灯,但光衰可能要大一点。
稀土三基色荧光粉中,红粉为铕激活的 氧化钇 (Y2O3:Eu),绿粉为铈、铽激活的铝酸盐 (MgAl11O19:Ce,Tb),蓝粉为低价铕激活的铝酸钡 镁(BaMg2Al16O27:Eu)。 3种粉按一定比例混合,可以得到不同的色温 (2700~6500K),相应的灯的发光效率高,显色指 数为85~90。一般来说,绿粉含量越高、蓝粉含 量越低,则灯管发光效率越高。此外,蓝粉增加, 色温升高;红粉增加,色温降低。
低压汞灯用
稀土三基色荧光粉
主讲人: 主讲人:连锦鹏
成员:宾海钦、蔡跃进、蒋泽炼、 成员:宾海钦、蔡跃进、蒋泽炼、连锦鹏
参考文献: 张希艳、卢利平 稀土发光材料 国防工业出版社 张凯 共沉淀制备参杂钇铝石榴石荧光粉及其发光性能研究
"荧光粉 发光的启示 荧光粉"发光的启示 荧光粉
为了弄清荧光粉的化学成分,我们首先想到了 荧火虫的发光,荧火虫的发光原理主要有以下一系 列过程。 成光蛋白质+成光酵素含氧成光蛋白质(发出 绿光)含氧成光蛋白质+H2O成光蛋白质 这就是荧火虫为何能持续发光,并且光亮一闪 一闪的原因,值得注意的是,荧火虫所发出的绿光 是一种"冷光",其结果转化率竟达97%。
绿粉(MgAl11O19:Ce,Tb) 的制备
绿粉为铈、铽激活的 铝酸盐(MgAl11O19:Ce,Tb), 配方 化合物
3MgCO3.Mg(OH)2.3H2O ( )
Al2O3 Tb4O7 CeO2
摩尔比 2.00 11.00 0.0825 0.670
纯度 44.6% 97.5 99.5 98.5

PDP三基色荧光粉-技术研究报告(PDP)

PDP三基色荧光粉-技术研究报告(PDP)

PDP用三基色荧光粉的制备方法的技术研究报告本项目所涉及的PDP三基色荧光粉是PDP显示器件的发光核心部件,是PDP 显示器视觉效果的主要来源。

技术原理:PDP荧光粉以硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐为基质材料体系,稀土元素或过渡金属元素为激活剂。

荧光粉在147nm的紫外线照射下,激活剂离子发生能级跃迁,在基态产生空穴并通过热激发的方式把空穴释放到价带,价带中的空穴又会迅速被俘获,与基态中的电子复合而释放光子形成荧光。

通过选取基质和激活剂,采用合成方法合成高性能PDP三基色荧光粉。

其主要性能指标:(1)红色荧光粉性能指标:相对亮度:≥90%(147nm真空紫外激发);色坐标(X):0.647±0.005 (Y): 0.345±0.005;粒度分布(体积):D50=3±1μm;发射主峰:610nm±10 nm余辉(ms):<14 ms(2)绿色荧光粉性能指标:相对亮度:≥95%(147nm真空紫外激发);色坐标(X):0.321±0.005 (Y): 0.607±0.005;粒度分布(体积):D50=3±1μm;发射主峰:527nm±10 nm余辉(ms):<12 ms(3)蓝色荧光粉性能指标:相对亮度:≥85%(147nm真空紫外激发);色坐标(X):0.147±0.005 (Y): 0.051±0.005;粒度分布(体积):D50=3±1μm;发射主峰:450nm±10 nm余辉(ms):<10 ms与国内外同类先进技术的比较:该PDP三基色荧光粉与目前PDP生产厂商所用PDP荧光粉相比,其一次性能及二次热劣化性能都有所提高,具有更好的色纯度和热稳定性,可以进一步提高PDP的显示性能。

成果的创造性和先进性:(1)PDP专用荧光粉的大量制备技术为日、韩等发达国家所垄断,国内对三基色荧光粉的研究和应用水平与国外仍存在差距。

电光源资料-三基色荧光粉的应用情况及其与制灯品质的关系

电光源资料-三基色荧光粉的应用情况及其与制灯品质的关系

材料研究三基色荧光粉的应用情况及其与制灯品质的关系厦门通士达照明有限公司魏岚刘平摘要该文介绍三基色荧光粉品质对节能荧光灯管质量的影响;利用相同的荧光粉,不同制灯工艺及其制作不同功率的灯管其光电色参数的差异;双峰蓝粉的使用情况。

关键词#$%灯管三基色荧光粉制灯工艺质量三基色荧光粉品质的好坏直接影响#$%灯管的质量,使用优质荧光粉,制造出的灯光效高、光衰小、色位移小,而使用劣质粉则相反。

但制造高品质的灯除了要求高品质的荧光粉外还要确保合理的制灯工艺,否则会大大降低灯的品质。

&单色荧光粉粉体品质对灯质量的影响衡量单色荧光粉粉体性能关键指标有:晶相结构、色坐标、峰值波长、半峰宽、相对亮度、比表面积、松装密度、真密度、中心粒径、热稳定性、电导率、’(值。

对制灯厂来讲:!要求荧光粉晶相结构好,杂相少,多晶颗粒小,免球磨;"热稳定性好,即经过高温烘烤后,粉体本身的亮度衰减少;#色坐标偏离小;$电导率要小,因有害杂质离子对荧光粉及阴极的毒化作用会造成灯管光效低、光衰大、寿命短;%’(值要求中性,因碱性容易带进)*+,)*+与(,+形成)*-(,齐,使灯管发黑,造成灯管光衰大,碱性越大,光衰越大;&相对亮度高,制出的灯初始光通量高;’粒度分布呈狭窄的正态分布,过大、过小颗粒尽量少;(不同批次的粉,粉体性能指标的一致性要好。

表&为国内外公司提供的单色粉,本公司的测试值以及做成灯管的光电参数数据./0-!1&&23。

表中可以看出,荧光粉厂家制造工艺、质控手段不一样,其粉体指标也有较大的差异,做成灯管其光效光衰也有明显区别。

电导率大、’(值大、热稳定性差的粉,做出的灯其光效低光衰大。

!制灯工艺的改变对光电色参数的影响使用高品质荧光粉并不都能制造出高品质的节能灯,这还与制灯工艺的合理、细致有关。

实验结果表明,使用同一批号的荧光粉,制灯工艺发生了变化,大大地影响了其光电色指标,如粉浆配比的改变、材料的球磨、涂层的厚薄、上粉工艺、烤管残留灰分、灯内气体量.杂质气体、45气量、水银量3等都影响了灯管的光电色参数,表!为涂层厚薄、45气量对光电色参数影响的具体数据。

  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)。

2.1光的色坐标
色坐标,就是颜色的坐标 现在常用的颜色坐标,横轴为 x , 纵轴为 y 。有了色坐标,可以在 色度图上确定一个点。这个点精 确表示了发光颜色。即:色坐标 精确表示了颜色。
曲线上的点表示单色光,区域 内代表复合光,越靠近边缘色 越纯,饱和度越高。
红粉:x,0.650;y,0.346 绿粉:x,0.327;y,0.597 蓝粉:x,0.149;y,0.060
2.3色温、光色和显色指数 光的颜色
色温: 一个光源的发光颜色与某个温度的黑体的发光颜色相同时,这一黑体的温
度就可定义为该光源的色温。
光色: 光源的颜色简称光色。IEC(国际电工委员会)规定了荧光灯的四种光色的名
称及对应的色温。 日光色(Daylight)简称D,对应的色温为6500K。 冷白色(CoolWhite)简称CW,对应的色温为4200K。 白色(White)简称W,对应的色温为3450K。 暖白色(WarmWhite)简称WW,对应的色温为2850K。
2.3色温、光色和显色指数 光的颜色
显色指数:
➢ 在特定条件下,物体由光源照明和由标准光源D65照 明时,知觉色复合程度的度量就称作该光源的显色指数。 ➢ 显色指数用Ra表示;
白炽灯的理论显色指数为100,实际只能说是接近100பைடு நூலகம்是显色性最好的灯
具。具体灯具的Ra值可见下表所举。
光源
显色指数Ra
白炽灯
铝酸盐:SrAl2O4:Eu,Dy
特点:颜色单调,黄绿色,波长440nm~520nm 但是亮度高,余辉长(持续2000分钟)、稳定性差。
应用:道路交通标示、仪表及发光涂料等
3.1按照余辉时间分类
发光材料的种类
照明和显示用发光材料都是采用短余辉发光材料
➢ 短余辉荧光粉余辉一般都在十几ms以下,显示对于 余辉时间要求更短,特别是3D电视,因为电视画面的快 速转换,一般要求发光材料的余辉时间小于5ms。
➢ 短余辉材料也有其他用途,比如闪烁体发光材料, 被用在探测和记录。要求余辉时间非常短,一般在ns或 者us级。
3.2按照转换方式分类
发光材料的种类
➢ 荧光粉按照转换方式分为:上转换荧光粉和下转换 荧光粉。
激发态
热损失
基态
发光
下转换材料
➢ 下转换荧光粉就是指激发源的能量大 于发射光的能量。 ➢ 例如:红粉YOX
97
日光色荧光灯
80-94
第三章:发光材料的种类
➢按余辉时间分类 ➢按转换方式分类 ➢按激发源分类
3.1按照余辉时间分类
发光材料的种类
荧光粉按照余辉时间可以分为:长余辉和短余辉荧光粉
➢ 长余辉荧光粉:俗称夜光粉,在去掉激发光源后还能够长时 间发光。
硫化物:CaSrS:Eu,Dy,Er
特点:颜色变化丰富,从红色到蓝色, 但是亮度低,余辉短(持续几十分钟)、稳定性差。
F6500 日光色 .313 .337
F2700 白炽灯色 .463 .420
光的颜色
2.2光的三原色
光的颜色
➢任何颜色可由三种基本色以适当的比例混合而成。 ➢叠加法用红(R)、绿(G)、蓝(B) 作为三原色(比如光)。 ➢减法用红(R)、黄(Y)、蓝(B)作为三原色(例如绘画)。
➢通常选取700nm(R)、546.1nm(G)、435.8nm(B)波长的 光作为三原色光。
课后习题: 1、请问波长为1纳米的光属于什么光,计算其的能量。
第二章:光的颜色
➢光的波长与颜色 ➢光的三原色 ➢色温、光色和显色指数
2.1光的波长与颜色 光的颜色
➢蓝光波长在450nm左右 ➢绿光波长在520nm左右 ➢红光波长在600nm以上
➢ 单纯的用波长不足以很好的描述光的颜色,所以人们发 明了色坐标图,用坐标定量的描述光的颜色
1.2发光的种类
➢燃烧照明——化学反应
光的基本知识
特点: 1、通过化学反应把化学能转化为光能; 2、利用率低,亮度低,不稳定。
1.2发光的种类
➢白炽灯照明——热辐射
光的基本知识
特点:
1、利用电能加热钨丝使之发热发光,将电能转化为热能和光能; 2、比燃烧法更稳定,能量利用率更高,但是还是有很大一部分能量 转化为热能浪费。
1.2发光的种类
光的基本知识
➢荧光灯照明——气体放电发光
特点: 1、利用电子轰击气体分子发出紫外线,紫外线照射荧光粉发光,将电 能转化为光能; 2、免去发热的环节,提高能量利用率,但是还是有部分热量损失。
1.2发光的种类
➢LED照明——半导体发光
光的基本知识
特点: 1、利用PN结使电子与空穴泯灭,直接将电能转为光能; 2、热量损失少,能量利用率高。
1.1光的本质
光的基本知识
➢光是一种电磁波,可见光波长λ在390~770nm。
1.1光的本质
光的基本知识
➢ 光的能量E、波长λ及频率ν之间符合 下式所示的电磁波在真空中的一般关系:
E = hν =hc/λ
h是普朗克常数=6.63*10-34
➢ 光的波长越长,能量越小;频率越高,能 量越大。这就是为什么x光对人体有伤害,而 无线电波基本上没有影响的原因。
吸收254nm的紫外线,由基态跃迁 到激发态,然后再回到基态时发出611nm 的红光。 ➢ 在下转换荧光粉中有种特殊的转换类 型叫做量子裁剪,也就是吸收一个光子的 能量,产生多次跃迁,发出多个光子,提 高能量的利用率。
3.2按照转换方式分类
发光材料的种类
➢ 上转换发光过程一般被称作反施托克位移,是 一种比较特殊的激发形式,特点是吸收光子能量 低于发射光子能量。
稀土三基色荧光粉简介
报告人:李甜
稀土三基色荧光粉简介
光的基本知识 光的颜色 发光材料的种类 稀土三基色荧光粉 荧光粉的制备工艺
荧光粉的应用
第一章:光的基本知识
➢光的本质 ➢发光的种类
1.1光的本质
光的基本知识
➢ 光是一种电磁波,光既有“波动性”又有“粒子 性”:这就是光的波粒二象性。
➢ 1666年牛顿提出了“微粒说”,他认为光是一种弹性粒子, 因为光的反射;同时惠更斯提出了“波动说”很好的解释了光 的折射; ➢ 十九世纪早期由托马斯·杨所演示的双缝干涉实验为惠更斯 的理论提供了实验依据,证明光实际上是电磁波; ➢ 1905年爱因斯坦为了解释光电效应,提出了“光子”的假 说,后来由于康普顿效应的发现而得到证实,最终提出光具有 波粒二象性。
相关文档
最新文档