卤磷酸钙荧光粉的发光是由剂锑(Sb)和锰Mn共同完成的。活剂原子在点阵内占据钙原子的位置。这种材料具有敏化现象:当活剂Sb吸收激发能后,将一部分能量以光辐射的形式放出,另一部分则在所谓共振传递的过程中转移给Mn,使Mn产生本身的辐射。因此,总的辐射取决于两种活剂的特性,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,就会增加橙黄色的辐射,而相应的减少了蓝色辐射。利用上述现象,只要改变Mn的含量,就可以得到不同色温的卤磷酸钙荧光粉。想要荧光颜料有荧光效果,建议将阎良印制在白色底层,这样就能充分的显示出荧光效果。深圳有机荧光粉哪里有
夜光粉产品特性:
1.夜光粉蓄光时间短、亮度高、余辉时间长,色彩品种丰富
2.夜光粉极稳定的物理和化学属性,极强的环境适应性和极长的使用寿命
3.夜光粉无毒无害无放射、不燃烧、不含其它有害重金属元素或化学物质
4.夜光粉 粒径小,粒度分布均匀,易生产加工
5.夜光粉密度ρ≈3.6g/cm3
6.夜光粉在-60℃-1200℃条件下保持良好的稳定性
7.夜光粉夜光粉经色膜处理后,在强酸强碱环境中影响微弱,并且适合用于水性涂料中
8.长效夜光粉无毒无害无放射性,是一款安全性高的材料。 深圳有机荧光粉哪里有采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
LED荧光粉知识:LED用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,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色荧光粉,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公司垄断,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的。高密度蓝光照在荧光粉上,荧光粉受蓝光激发会以光和热的形式转化能力。
荧光粉发光的原理是什么?物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光,另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在反回到基态的过程中,以光的形式放出能量。以稀土化合物为基质和以稀土元素为活剂的发光材料多属于后一类,即稀土荧光粉。稀土元素原子具有丰富的电子能级,因为稀土元素原子的电子构型中存在4f轨道,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。稀土是一个巨大的发光材料宝库,在人类开发的各种发光材料中,稀土元素发挥着非常重要的作用。荧光粉具有极稳定的物理和化学属性,极强的环境适应性,普通的使用寿命。
无机荧光粉材料表示为稀土离子发光及稀土荧光材料,其优点是吸收能力强,转换率高,稀土配合物中心离子的窄带发射有利于全色显示,且物理化学性质稳定。由于稀土离子具有丰富的能级和 4f 电子跃迁特性,使稀土成为发光宝库,为高科技领域特别是信息通讯领域提供了性能优越的发光材料。常见的无机荧光材料是以碱土金属的硫化物(如 ZnS、CaS)铝酸盐(SrAl2O4, CaAl2O4, BaAl2O4)等作为发光基质,以稀土镧系元素[铕(Eu) 、钐( Sm) 、铒(Er) 、钕(Nd)等] 作为活剂和助活剂。荧光材料是由金属(锌、铬)硫化物或稀土氧化物与微量活性剂配合经煅烧而成。深圳有机荧光粉哪里有
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19世纪,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,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。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),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。深圳有机荧光粉哪里有
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