Status Aplikasi Dan Trend Bahan Luminescent Untuk Berkualiti Tinggi Sumber Lampu LED Putih

Sep 28, 2018

Tinggalkan pesanan

Pengarah Divisyen Luminescence daripada Rare Earth New Materials Co., Ltd.

Bahan Utama untuk Kertas Putih Penyelidikan Industri Lampu Aladdin 2018

Bahan pendarfluor lengung adalah salah satu bahan teras untuk pencerahan, pengesan paparan dan maklumat semasa, dan sangat diperlukan untuk pembangunan teknologi lampu dan paparan generasi akan datang. Pada masa ini, R & D dan pengeluaran bahan pendaratan nadir bumi terutamanya tertumpu di China, Jepun, Amerika Syarikat, Jerman dan Korea Selatan. China telah menjadi pengeluar dan pengguna terbesar dunia bahan pendaratan nadir bumi. Dalam bidang paparan, gamut warna yang luas, saiz besar, paparan definisi tinggi merupakan trend perkembangan penting pada masa akan datang. Pada masa ini, terdapat banyak cara untuk mencapai gamut warna yang luas, seperti paparan kristal cecair, QLED, OLED dan teknologi paparan laser, di mana teknologi paparan kristal cecair kini boleh didapati. Membentuk teknologi paparan kristal cecair yang sangat lengkap dan rantaian perindustrian, dengan kelebihan kos yang paling besar, juga tumpuan pembangunan perusahaan paparan domestik dan asing. Dalam bidang pencahayaan, pencahayaan spektrum penuh seperti cahaya matahari telah menjadi tumpuan industri sebagai kaedah pencahayaan yang sihat. Sebagai arah pembangunan penting pencahayaan masa depan, pencahayaan laser telah menarik lebih banyak perhatian dan perhatian pada tahun-tahun kebelakangan ini, dan telah menjadi yang pertama diterapkan dalam sistem pencahayaan lampu automotif, yang boleh mendapatkan kecerahan lebih tinggi daripada lampu xenon atau lampu LED. Penggunaan tenaga yang lebih rendah. Sebagai faktor persekitaran fizikal yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan pembangunan tumbuhan, persekitaran cahaya boleh meningkatkan pertumbuhan tumbuhan, mengurangkan hasil pembungaan tanaman, meningkatkan hasil tumbuhan dan kapasiti pengeluaran melalui peraturan kualiti cahaya, morfologi tumbuhan kawalan, dan menjadi fokus global. Bahan pencahayaan berprestasi tinggi sesuai untuk pencahayaan pertumbuhan tumbuhan. Dalam bidang pengesanan maklumat, Internet of Things dan biometric (biometric) teknologi mempunyai prospek pasaran triliun dolar, dan komponen utama kedua-duanya memerlukan sensor NIR menggunakan bahan pendarfluor nadir bumi. Dengan penggantian alat pencahayaan dan paparan, bahan pendarfluor nadir bumi, yang merupakan bahan teras, sedang mengalami perubahan pesat. Trend status dan perkembangan terkini bahan-bahan pencahayaan terperinci di bawah.

1 teknologi paparan berkualiti tinggi dengan bahan pencerahan

1.1 Warna gamut cecair gamut warna LED sumber lampu latar

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, paparan kristal cecair (LCD) telah menjadi paparan panel rata yang paling kuat, menjadi teknologi utama dalam bidang paparan panel rata [1]. Memaparkan kristal cecair berdasarkan cahaya putih pemancar cahaya diod (LED) mempunyai kelebihan yang luar biasa seperti pembiakan warna yang baik, penggunaan kuasa yang rendah, dan jangka hayat. Pada masa ini, kadar penembusan dalam bidang paparan kristal cecair telah melebihi 95%. Kaedah penjanaan LED putih untuk paparan kristal cecair, kaedah "cip LED biru + fosfor" masih merupakan generasi LED putih semasa kerana kematangan teknikal yang tinggi dan kos yang agak rendah kerana pertimbangan teknologi, prestasi dan kos yang komprehensif. Cara arus perdana [2]. Untuk paparan kristal cecair LED backlight, cahaya putih yang dijana oleh "cip LED biru + fosfor", selepas penapisan dan pemisahan, perlu menghasilkan cahaya tulen merah, biru dan hijau, jadi fosfor menentukan warna LCD latar belakang LED. Faktor utama domain [3].

Pada masa ini, fosfor yang biasa digunakan dalam paparan kristal cecair backlight LED adalah sistem fosfor Y3Al5O12: CE (YAG: CE) dan SIAlON: fosfor hijau EU (sebahagiannya menggunakan serbuk hijau silikat) dan sistem gabungan fosfor merah nitrida [4, 5]. Kerana puncak spektrum yang terdahulu relatif luas dan kesucian warna tidak baik, rentang paparan gamut warna paparan mantan adalah sekitar 70% NTSC, sementara skema teknikal yang terakhir menunjukkan bahawa julat warna gamut hanya dapat ditingkatkan menjadi 80 % NTSC, tetapi koordinat warna serbuk hijau. Koordinat warna x nilai nilai y dan serbuk merah kedua-duanya rendah, dan paparan gamut warna paparan adalah sukar untuk mencapai 85% NTSC atau lebih, dan kesan cahaya adalah 40% lebih rendah daripada penyelesaian teknikal terdahulu. Teknologi warna LED gamut cecair yang luas mewakili gamut warna paparan dengan 90% NTSC atau lebih, yang boleh memaparkan imej dan warna kaya dengan tepat, dan menyedari kesan visual menakjubkan memulihkan dunia sebenar. Pada masa ini, pelaksanaan utama paparan warna latar belakang gamut berwarna adalah "cip biru + SIAlON: serbuk hijau EU serbuk + serbuk merah fluorida" sistem [6]. Walau bagaimanapun, prestasi fosfor fluorida berkecekapan tinggi baru untuk paparan kristal cecair domain berwarna-warna LED yang dikembangkan oleh penyelidikan nadir bumi milik negara adalah pada paras setanding dengan peringkat antarabangsa, terutamanya pembangunan lanthanide sahaja yang tersedia secara komersil fosfor fluorida. Domestik SIAlON: Prestasi serbuk hijau EU masih jauh dari negara-negara asing. Walaupun nadir bumi domestik boleh digunakan untuk mencapai volum tinggi SIAlON: Serbuk hijau EU dalam kelompok kecil, pasaran utamanya dimonopoli oleh syarikat asing.

Pada masa ini, tahap industrialisasi gamut warna paparan kristal cecair berdasarkan lampu belakang LED baru telah melebihi NTSC 90%. Ia adalah penting untuk membangunkan fosforus baru dan lampu latar LED, dan meningkatkan gamut warna paparan kristal cecair kepada teknologi NTSC dan OLED / QLED 110%. Mujurlah, pembangunan serbuk merah pelepasan jalur sempit dengan panjang gelombang yang lebih panjang daripada fosfor fluorida sedia ada dan serbuk hijau dengan kemurnian lebih tinggi daripada SIAlON: Hijau hijau EU telah mula muncul, dan dijangka mencapai tahap permohonan dalam 2 seterusnya -3 tahun. Ia pasti akan membina teknologi paparan kristal cecair yang lengkap dan rantaian perindustrian di China, dan merebut ketinggian kuasa teknologi paparan kristal cecair gamut masa depan yang luas dan menyedari asas bahan yang sangat baik untuk kejayaan dan penangkapan kristal cecair teknologi paparan di China.

1.2 Lain-lain bahan paparan teknologi paparan yang baru muncul

OLED mempunyai banyak kelebihan seperti pencahayaan aktif, kecekapan berkilau tinggi, kemurnian warna yang baik, warna cerah, penggunaan tenaga yang rendah, peranti ultra tipis dan fleksibel, dan lain-lain. Ia memberi manfaat kepada paparan warna penuh dan mempunyai prospek pembangunan yang baik dalam paparan bidang. [7]. Potensi aplikasi teknologi paparan OLED dalam peranti yang boleh dipakai seperti TV, terminal mudah alih, VR, jam tangan, dan sebagainya, serta panel OLED domestik secara beransur-ansur diiktiraf oleh pasaran, dan juga akan menyediakan kuasa letupan untuk industri paparan OLED [ 9]. Menurut penyelidikan pasaran, TV OLED di pasaran mewah AS sebanyak 3.000 dolar AS, pangsa pasar pada suku pertama 2017 mencapai 65%, 55 inci dapat mencapai 100%, keadaan yang sama di Eropa [12]. Oleh itu, teknologi paparan OLED masih mempunyai prospek permohonan yang baik. Bahan luminescent (merah, biru, hijau) adalah komponen penting peranti paparan OLED, yang secara langsung menentukan prestasi peranti dan menggunakan [8]. Bahan luminescent yang memenuhi keperluan aplikasi mesti mempunyai sifat keseluruhan yang baik, seperti pencahayaan tinggi dan kuantum. Hasil; keratan rentas penyerapan besar dan pelbagai pengujaan yang luas di bawah pengujaan cahaya ultraungu atau biru; mesra alam; toleransi cahaya UV yang baik; prestasi pengangkutan syarikat penerbangan yang baik; kestabilan terma yang baik, pembentukan filem [10-11], prestasi keseluruhan bahan pendesak untuk paparan OLED masih perlu ditingkatkan lagi.

Bahan dot kuantum mempunyai sifat pencahayaan yang sangat baik, kecekapan kuantum yang tinggi, panjang gelombang cahaya yang boleh dilaraskan secara berterusan, dan lebar separuh puncak yang sempit. Titik kuantum digunakan untuk menggantikan fosfor tradisional untuk meningkatkan gamut warna paparan kepada 110% NTSC [13]. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesesakan dalam penggunaan bahan pencahayaan kuantum titik yang perlu diatasi.

Pertama, disebabkan oleh saiz kecil dan luas permukaan spesifik zarah nanocrystalline, di bawah tindakan cahaya, haba dan kimia, zarah nanokristalin terdedah kepada pengoksidaan dan penguraian, mengakibatkan penurunan prestasi optik yang tajam. Masalah kerosakan cahaya pada suhu operasi telah menjadi batasan. Rintangan utama kepada kecekapan bercahaya dan jangka hayat kuantum dot LED putih.

Kedua, walaupun titik kuantum lebih mudah dicampur dengan bahan-bahan seperti encapsulants daripada phosphors jarang bumi konvensional, kerana masalah keserasian interfacial, agglomeration dan pemisahan fasa masih wujud apabila nanocrystals bercampur dengan media yang dibungkus, menghasilkan cahaya produk LED. Adalah sukar untuk terus meningkatkan keberkesanannya. Penggunaan bahan pencahayaan kuantum titik juga merupakan pendekatan teknikal alternatif untuk penyediaan peranti paparan gamut warna yang luas, tetapi kerana kos yang tinggi dan kerumitan komponen, dan bahan kuantum mengandungi Cd, ia mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar, dan kerana kosnya, ia tidak sebenarnya aplikasi Skala [13].

Kestabilan bahan kuantum dot kuantum adalah faktor utama yang mengehadkan pemasarnya. Penyelidik yang berkaitan sedang menjalankan satu siri penyelidikan yang berkaitan dengan isu ini. Dengan peningkatan kestabilan bahan, separuh hayat kuantum dot LED putih boleh diramalkan dalam masa tiga tahun. Ia akan mencapai lebih daripada 10,000 jam dan pasaran akan ditubuhkan pada masa yang sama [14].

Bidang paparan kuantum kuantum telah di belenggu China, Amerika Syarikat dan Korea Selatan, dan persaingan sengit. Nasib baik, China mempunyai kelebihan penggerak pertama dalam bahan teras, prototaip dan proses. Ia dijangka memberikan peluang yang baik untuk industri paparan China untuk memecahkan blokade paten teknologi asing dan merealisasikan "perubahan memotong".

2 teknologi pencahayaan berkualiti tinggi dengan bahan pencerahan

2.1 Bahan luminescent untuk pencahayaan spektrum penuh

Dengan penembusan percepatan LED putih dalam bidang pencahayaan, permintaan untuk kualiti sumber cahaya LED putih juga meningkat. Terutama dalam pencahayaan dalaman, fokus pada sumber cahaya LED putih telah semata-mata dikejar dari awal. "Menukar kepada" kualiti tinggi "prestasi warna, seperti indeks penyajian warna, suhu warna, dan juga pencahayaan spektrum pencahayaan penuh sama dengan cahaya matahari, syarikat pembungkusan domestik dan asing telah mempercepatkan pembangunan produk spektrum penuh LED [ 15-16] Pada masa ini, pelaksanaan spektrum penuh LED terutamanya termasuk jenis multi-chip dan jenis cip tunggal [17]. Di antara mereka, jenis cip tunggal mempunyai kelebihan pelaksanaan mudah, kos rendah dan spektrum yang lebih berterusan, yang Pelaksanaan satu cip dibahagikan kepada teknologi cip biru (cip biru + fosfor pelepasan warna-warni) dan cip ultraviolet / cip ultraviolet (cip UV / hampir-ultraviolet + fosfor pelepasan multi-warna teknologi [18-20]. Dalam teknologi cip biru, terdapat kehilangan spektrum yang serius dalam bahagian biru-hijau spektrum peranti, dan secara teorinya sukar untuk mencapai pencahayaan sihat yang berkualiti tinggi spektrum ation. Pada masa ini, teknologi ultraviolet dan cip ultraviolet dalam semikonduktor generasi ketiga yang sedang dibangunkan di negara ini menjadi lebih matang dan teknologi cip UV / hampir-ultraviolet menjadi teknologi pilihan untuk spektrum penuh pencahayaan.

Teknologi phosphor yang teruja biru telah menjadi lebih matang, tetapi kebanyakan fosfor ini tidak dapat teruja dengan cahaya violet. Pada masa ini, pengujaan cip ultraviolet / dekat-ultraviolet lebih banyak dikaji dengan fosfor hijau, kuning dan merah [21-23], tetapi ia adalah perkara biasa. Masalahnya ialah kecekapan bercahaya rendah dan sukar untuk memenuhi aplikasi praktikal. Pembangunan fosforus yang sesuai untuk pengujaan kecekapan tinggi cahaya violet, pelepasan jalur lebar, dan penyerapan bersama yang rendah antara fosfor pelbagai warna telah menjadi tumpuan penyelidikan industri, dan juga merupakan kekuatan penting bagi China untuk mencapai kejayaan harta intelektual dalam bidang pencahayaan pada masa akan datang. Oleh itu, dalam bidang pencahayaan penuh spektrum, kita akan memahami peluang pembangunan dan trend teknologi semikonduktor generasi ketiga yang bertenaga tinggi dan gelombang pendek, dan membangunkan bahan pencahayaan baru, terutamanya untuk cip UV / NUV baru, yang penting untuk pencahayaan kesihatan hijau. Peluang.

2.2 Bahan pendinding pengujaan tenaga berketumpatan tinggi

Pencahayaan LED telah menjadi teknologi pencahayaan arus perdana yang tidak dapat dipertikaikan, dan dijangka pada tahun 2020, hanya bidang pencahayaan semikonduktor akan membentuk satu saiz trilion pasaran [24]. Berbanding dengan bahan semikonduktor generasi pertama dan kedua, semikonduktor generasi ketiga mempunyai kelebihan voltan kerosakan yang tinggi, jalur lebar yang dilarang, kekonduksian terma yang tinggi, kadar ketepuan elektron yang tinggi, rintangan sinaran yang kuat, dan kecekapan yang tinggi dan frekuensi tinggi. Ia boleh digunakan secara meluas dalam banyak industri yang sedang pesat membangun seperti lampu semikonduktor untuk menggalakkan dan menyokong perubahan industri generasi akan datang. Bahan semikonduktor generasi ketiga yang digunakan dalam bidang pencahayaan keadaan pepejal dapat meningkatkan kecekapan cahaya dan kualiti warna cahaya peranti, tetapi ciri penting sumber pencahayaan semikonduktor generasi ketiga adalah peningkatan ketumpatan arus dan panjang gelombang daripada cahaya cip yang dipancarkan kepada arah gelombang pendek tenaga tinggi [25]. Memandangkan hakikat bahawa bahan pencahayaan secara langsung menentukan kecekapan cahaya dan kualiti sumber cahaya, ciri-ciri pengujaan dan kestabilan siri fosfor sedia ada seperti aluminat klasik tidak dapat memenuhi keperluan pengujaan tenaga tinggi tenaga ketiga - semikonduktor generasi, jadi sangat penting untuk memecahkan semikonduktor generasi ketiga. Sumber tenaga berkepadatan tinggi yang cekap menggembirakan dan membentuk cahaya putih berkualiti tinggi dan jenis bahan pendarfluor dan teknologi penyediaan baru.

Oleh kerana fenomena "kecekapan berkurangan yang besar" LED, iaitu, apabila beroperasi pada kepadatan semasa yang tinggi, kecekapan kuantum dalam akan menurun dengan ketara. Pada masa ini, saintis di seluruh dunia mencari generasi baru sumber cahaya yang berkualiti tinggi, pencipta diod pemancar cahaya biru, Nakamura Shuji, Dalam masa terdekat, teknologi LED akhirnya akan digantikan oleh dioda laser kerana had fizikal kecekapan bercahayanya. Berbanding dengan lampu LED, pencahayaan laser dapat mencapai kecekapan yang lebih tinggi. Laser semikonduktor dianggap sebagai pencahayaan high-end yang paling menjanjikan dan sumber cahaya berkualiti tinggi untuk LED selepas LED. Ia akan menjadi trend pembangunan dalam industri pencahayaan dan paparan masa hadapan. Teknologi paparan laser pendarfluor telah diterapkan dalam bidang paparan berskala besar seperti TV laser, unjuran laser, dan pawagam laser [26-27]. Sama seperti pencahayaan LED, bahan penukaran pendarfluor juga merupakan bahan utama untuk mencapai keluaran cahaya putih dalam pencahayaan laser. Laser mempunyai ketumpatan tenaga yang lebih tinggi, dan oleh itu mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk keupayaan bahan penukaran pendaratan untuk menahan kerosakan ringan [28]. Pembangunan bahan pendarfluor nadir bumi baru dengan kestabilan yang tinggi dan kecekapan penukaran yang tinggi dan teknologi aplikasi mereka akan menjadi cabaran besar untuk pencahayaan laser pada masa akan datang, yang akan membawa kepada permintaan perindustrian bagi bahan pendarfluor nadir bumi baru dan seramik dan kristal mereka.

3 bahan pendorong sumber cahaya khusus

3.1 Bahan luminescent untuk pencahayaan tumbuhan

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, dengan perkembangan teknologi optoelektronik, kecekapan kecerahan LED telah bertambah baik, dan penerapan LED di kilang-kilang tumbuhan telah banyak bimbang oleh negara-negara di seluruh dunia. LED mempunyai kelebihan saiz kecil, hayat panjang, penjanaan haba rendah, dan lain-lain. Selain itu, kelebihan panjang gelombang yang unik, kebolehubahsuaian yang luas, dan sebagainya, dianggap sebagai sumber cahaya alternatif yang berkesan untuk kilang-kilang tanaman ringan tiruan [29]. Prospek pasaran untuk aplikasi LED dalam pencahayaan tumbuhan agak optimis, dan saiz pasaran dijangka berkembang pesat. Pada tahun 2017, pasaran pencahayaan (sistem) tumbuhan adalah kira-kira 690 juta dolar AS, termasuk 193 juta lampu LED. Dianggarkan bahawa menjelang 2020, pasaran pencahayaan (sistem) tumbuhan akan meningkat kepada 1.424 bilion dolar AS, dan lampu LED akan meningkat kepada 356 juta dolar AS. Pada masa ini, mod pencahayaan LED terutamanya biru LED cip atau ultraviolet LED cip + phosphor. Pada masa akan datang, fosfor pencahayaan tumbuhan juga akan menjadi salah satu bahan mentah penting untuk merealisasikan alat pencahayaan tumbuhan.

Sumber tenaga utama yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembangunan tumbuhan adalah ringan, namun penyerapan cahaya oleh tumbuhan bukan band penuh tetapi selektif, sementara spektrum penyerapan cahaya oleh tumbuhan hijau yang berlainan pada dasarnya sama [30], klorofil paling banyak gelombang cahaya. Terdapat dua zon penyerapan kuat. Satu adalah bahagian biru dan ungu dengan panjang gelombang 400-500 nm. Penyerapan cahaya oren dan kuning kurang, dan penyerapan cahaya hijau adalah sedikit, jadi penyelesaian klorofil hijau dan yang lain adalah pada panjang gelombang. Untuk bahagian merah 640-660 nm, cahaya merah bermanfaat untuk sintesis karbohidrat tumbuhan dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oleh itu, kilang cekap mengisi pencahayaan cahaya umumnya dicapai dengan gabungan cahaya biru 400-500 nm dan lampu ultra merah 640-660 nm dan beberapa LED cahaya putih.

Sebagai tambahan, sebagai tambahan kepada dua jenis cahaya di atas bahawa tumbuhan mesti diserap, tumbuhan juga mempunyai sistem photoreceptor (photoreceptors). Photoreceptor yang paling penting dalam tumbuhan adalah phytochrome yang menyerap cahaya merah atau jauh merah. Ia amat sensitif terhadap cahaya merah dan jauh dan mengambil bahagian dalam keseluruhan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari percambahan hingga matang. Phytochrome di tumbuh-tumbuhan wujud dalam dua keadaan yang stabil: penyerapan cahaya merah (PR, lmax = 660 nm) dan penyerapan cahaya jauh (PR, lMAX = 730 nm), yang boleh diubah menjadi satu sama lain, juga harus mempunyai cahaya merah jauh 730 nm [31]. Serbuk biru teruja oleh cip UV / berhampiran cip UV, terutamanya berdasarkan aluminat, silikat, fosfat dan nitrida, dan EU2 + adalah ion luminescent [32-33]. Kebanyakan phosphors merah dalam diperolehi oleh EU, MN atau CE plasma atau co-doped dengan MN2 + [34-35]. Penyelidikan fosfor dalam kedua-dua kumpulan ini telah meluas, dan teknologi semasa agak matang dan boleh digunakan secara praktikal untuk menanam lampu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kajian mengenai phosphors jauh-merah untuk phytochrome tumbuhan, dan kecekapan bercahaya mereka masih pada tahap yang rendah, yang sukar digunakan secara praktikal. Oleh itu, pembangunan bahan pencahayaan jauh inframerah baru yang sepadan dengan bidang pencahayaan tumbuhan, menyelesaikan teknik penyediaan kunci, serta penyelidikan mengenai nisbah cahaya untuk fosfor biru, merah dan merah yang digunakan dalam pencahayaan, adalah sumbangan pencahayaan tumbuhan hingga ke hari ini. Arah utama pembangunan bio-pertanian.

3.2 Bahan luminescent untuk sumber cahaya inframerah berhampiran

Lampu dekat-inframerah merujuk kepada gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang dalam julat 780-2526 nm. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, aplikasi pengesan berhampiran inframerah dalam bidang pengiktirafan muka, pengiktirafan iris, pemantauan keselamatan, radar laser, pengesanan kesihatan, pendengaran 3D, dan lain-lain telah berkembang pesat dan telah menjadi tumpuan penyelidikan Antarabangsa [36-38]. Dianggarkan bahawa pengesan inframerah hampir akan mencapai 25 bilion dolar AS dalam pasaran pengenalpastian biometrik global pada tahun 2020, yang hanya nilai output keseluruhan teknologi pengenalan iris akan mencapai 3.5 bilion dolar AS. Pengesan inframerah adalah bahagian komunikasi dan sistem IOT yang penting, dan terdapat keperluan mendesak untuk alat infra merah dekat (terutama 780-1600nm) yang memancarkan jalur sempit kecekapan tinggi atau jalur lebar khas. Pada masa ini, paten cip inframerah dikuasai oleh negara-negara asing, terutamanya cip dengan panjang gelombang di atas 1000nm adalah rendah dalam kecekapan, kos yang tinggi dan dimonopoli oleh paten dan teknologi asing. Adalah sangat penting untuk membangunkan cip biru berwarna ungu yang bertenaga tinggi untuk merangsang peranti inframerah kecekapan tinggi fosfor yang ditukarkan. Pada akhir tahun 2016, OSRAM melancarkan komposit cip biru cahaya pertama di dekat inframerah inframerah dekat-inframerah untuk mengukur lemak, protein, kelembapan atau kandungan gula dalam makanan. Pelaksanaan cip biru dan paket komposit fosfor dekat inframerah mempunyai kelebihan proses penyediaan mudah, kos rendah, kecekapan pencahayaan tinggi, dan sebagainya, dan telah banyak bimbang di peringkat antarabangsa. Oleh itu, sangat penting untuk membangunkan jenis phosphor berhampiran inframerah baru bagi setiap kumpulan LED inframerah dekat untuk merealisasikan keperluan aplikasi yang pelbagai.

Mengikut klasifikasi cahaya dekat inframerah, gelombang panjang gelombang inframerah hampir 1100-2526 nm, dan fosfor gelombang panjang inframerah hampir menggunakan Er3 + dan Ni2 + sebagai pusat pencahayaan. Pada masa ini, satu siri perkembangan penyelidikan yang berjaya telah dibuat dalam bidang ini [39]. Fosfor yang mempunyai panjang gelombang gelombang inframerah yang hampir panjang telah dikaji, dan pemindahan tenaga telah direalisasikan oleh pengenalan ion peka, dan sebagainya, dan kecekapan bercahaya telah bertambah baik [40].

Gelombang pendek berhampiran inframerah adalah 780 ~ 1100nm, dan fosfor gelombang pendek inframerah hampir terdiri daripada Cr3 +, Yb3 +, dan Nd3 + [41-42]. Pada masa ini, industri telah memperoleh sistem bahan yang agak kaya dalam bidang bahan pendarfluor hampir inframerah, tetapi masalah biasa ialah kecekapan bercahaya rendah, dan sesetengah sistem mempunyai kestabilan yang lemah, dan masih tidak dapat memenuhi permintaan pasaran. Oleh itu, pembangunan jenis pendarfluor inframerah baru yang baru, memecahkan serbuk pendarfluor inframerah biru-violet dan teknologi penyediaan utama, dan sentiasa meningkatkan kecekapan cahaya, dan secara beransur-ansur menggantikan cip inframerah berhampiran.

4. Kesimpulan

Ringkasnya, teknologi pencahayaan dan paparan berdasarkan kecekapan tinggi dan cip LED biru kos rendah telah digunakan dengan matang. Di antara mereka, prestasi fosfor aluminat dan nitrida sistem yang sesuai untuk pengujaan cahaya biru juga bertambah baik, tetapi dengan pencahayaan spektrum penuh dan teknologi pencahayaan Kuasa yang besar dan keperluan aplikasi, pembangunan fosforus baru dan bahan-bahan pendarfluor prestasi tinggi atau kristal tunggal sangat diperlukan. Dalam bidang paparan, walaupun teknologi paparan QLED, OLED dan pengujaannya berkembang dengan pesat, pembangunan fosfor baru dijangka akan mengimbangi kekurangan relatif gamut warna paparan kristal cair. Teknologi lampu latar paparan kristal cecair berdasarkan cip LED biru masih sangat besar. kecergasan. Di samping itu, melalui inovasi sistem bahan, berdasarkan LED biru, ia dijangka mendapat kecekapan tinggi berhampiran inframerah dan juga ultraviolet sumber cahaya tidak kelihatan. Penggunaan bahan fosfor dan inovasi teknologi dalam bidang yang disebutkan di atas adalah cara penting untuk merealisasikan kejayaan paten teras dan pembangunan perindustrian bahan China dan juga peranti fotovoltaik.


Hantar pertanyaan
Hubungi kamijika ada sebarang pertanyaan

Anda boleh sama ada menghubungi kami melalui telefon, e-mel atau borang dalam talian di bawah. Pakar kami akan menghubungi anda kembali sebentar lagi.

Hubungi sekarang!