荧光粉配比中,色温fps不稳定怎么回事是怎么回事

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供应冷白光k高色温LED荧光粉
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产品型号:LD-
品牌:利德
产品数量:100000
产品关键字:其他冷光源
经营性质:有限责任公司
所在区域:&
地址:辽宁大连市中国 经济技术开发区
动力来源:1
发光颜色:黄色
品牌:利德颜色
黄色
规格
g/瓶
特性
黄色粉末
用途
冷白光LED制作
型号:LD-色坐标: x=0.y=0. 粒度:7um用于制作~K LED AB胶与荧光粉比例1:0.08
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蓝绿色硅酸盐荧光粉在低色温高显色LED中的应用
在常见低色温高显色LED荧光粉搭配(黄色YAG荧光粉搭配氮化物红粉、黄绿色GaAG荧光粉搭配氮化物红粉)中添加蓝绿色硅酸盐荧光粉,找到合适的荧光粉配比,将LED色温做到3 000 K且色坐标到CIE 1931黑体曲线上.研究蓝绿色硅酸盐荧光粉的添加对低色温高显色LED显色指数Ra和特殊显色指数R9的影响,并考察其单独与氮化物红粉搭配做低色温高显色LED的显色指数Ra,同时讨论利用Origin 6.0积分光功率分布的面积与显色指数的关系.结果表明,在两种荧光粉搭配方案中分别添加蓝绿色硅酸盐荧光粉,制得LED的显色指数Ra和特殊显色指数R9均有所提升;其单独与氮化物红粉搭配,显色指数Ra较低.在相近色温且色坐标做到CIE 1931黑体曲线上的前提下,利用Origin 6.0软件积分LED的光功率分布图的面积越大,显色指数Ra越高.
作者单位:
大连路明发光科技股份有限公司,辽宁大连,116025
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万方数据电子出版社概念/荧光粉
在、可见辐射和电场作用下引起发光的物质。主要用于某些。电光源用荧光粉一般是指将蒸气放电时产生的253.7nm及365nm紫外辐射转换成可见光或所需波长的紫外线的发光物质。
发展简史  /荧光粉
20世纪初,人们在研究放电发光现象的过程中开发了和荧光粉。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,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,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荧光粉,使灯的达到85lm/W,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。
类型  /荧光粉
灯用荧光粉主要有3类。第一类用于普通和低压汞灯,第二类用于和自镇流荧光灯,第三类用于等。&
具体种类/荧光粉
卤磷酸钙荧光粉卤磷酸钙荧光粉的发光是由激活剂锑(Sb)和Mn共同激活的。激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Ma,使Ma产生本身的辐射。因此,总的辐射取决于两种激活剂的特性,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激活的卤磷酸钙内增加锰的含量,就会增加橙黄色的,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。&荧光粉吸收辐射的能力与荧光粉的分散程度有关,因此其粒度的大小对发光亮度的影响很大。卤磷酸钙荧光粉粒度大小决定于原料CaHPO4的粒度大小,因此,获取一定大小和晶格的晶体CaHPO4,即可将荧光粉粒度控制在一定大小(5~10u),从而获得高的发光亮度。&稀土三基色荧光粉黄绿荧光粉稀土三基色荧光粉中,红粉为铕激活的(Y2O3:Eu),绿粉为铈、铽激活的(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(K),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,升高;红粉增加,色温降低。 三种基色粉的基质和激活物质有所不同,但其中的发光关键均在于稀土激活物质(铕、铈、铽等),利用稀土金属外层离子(D→F)的跃迁而发光。 采用稀土三基色荧光粉的三基色荧光灯本身具有许多突出的优点,然而,原料价格昂贵,造成三基色灯成本较高,限制了三基色灯的发展。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。&高压汞灯用荧光粉  高压汞灯的光谱分布与低压汞灯(荧光灯)的显著不同。为了提高灯的效率和改善光色,在放电管外玻壳内涂上荧光粉,将主要辐射波长之一的 365nm紫外线能转换成可见光。高压汞灯早期采用锰激活的氟锗酸镁或锡激活的磷酸锌锶粉等。后来,采用彩色电视用的荧光粉 YVO4:Eu,它的峰值为619nm,相应的灯的总光通量高,能好。现已研制出Y(PV)O4:Eu荧光粉,它更适合于高压汞灯的要求。&紫外光源用荧光粉它是在 253.7nm或其他较短波长激发下,能产生另一种波长较长的的荧光粉。它的种类很多。(BaSi2O3):Pb荧光粉是一种有效的,峰值为350nm,用于诱杀虫害的黑光灯。正磷酸钙〔(Ca,Zn)3(PO4)2:Tl〕荧光粉是一种制造健康线灯的高效粉,发射波长280~350nm,峰值为310nm。复印灯必须有与所用的感光体或光电面吸收率匹配的谱线,因此,重氮复印灯用焦磷酸锶(Sr2P2O7:Eu),复印灯用镁(MgGa2O4:Mn)和硅酸锌(Zn2SiO4:Mn)等紫外线荧光粉。
主要应用/荧光粉
制成弱照明光源人们在实际生活中利用夜光粉长时间发光的特性,制成弱照明光源,在军事部门有特殊的用处,把这种材料涂在、、窗户、机器上各种开关标志,门的把手等处,也可用各种透光塑料一起压制成各种符号、部件、用品(如电源开关、插座、钓鱼钩等)。这些发光部件经光照射后,夜间或意外停电、闪电后起床等它仍在持续发光,使人们可辨别周围方向,为工作和生活带来方便。把夜光材料超细粒子掺入纺织品中,使颜色更鲜艳,小孩子穿上有夜光的纺织品,可减少交通事故。 夜光材料夜间照明概念图目前国内外夜光材料主要是以,和制成的,发出绿光和黄光。不过SrS,CaS材料易潮解,给广泛应用带来困难。所以市场上主要是以ZnS为基质的夜光材料。但它的余辉时间只有1~3,而且在强光(如)、和潮湿空气中容易变质发黑,所以在许多领域中应用受到限制。添加钻、铜共激活的ZnS夜光粉虽然有很长的余辉时间,但它有红外淬灭现象,在电灯光(包含较多的红光)照射下,余辉很快熄灭。
危害/荧光粉
带有的夜光粉,是在荧光粉中掺入放射性,利用放射性物质不断发出的射线激发荧光粉,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。 汞蒸气达0.04至3毫克时,会使人在2至3月内慢性中毒;达1.2至8.5毫克量,会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。汞一旦进入人体内,可很快弥散,并积累到、等组织和器官中,慢性汞中毒会导致精神失常,紊乱,急性症状常头痛、乏力、发热、口腔及消化道齿龈红肿酸痛,靡烂出血,牙齿松动等,因此绝对不能将日光灯管碎片随处丢弃。 万一吸进荧光粉,那和吸进灰尘一样。微量的,会被呼吸器官黏膜粘住,再随痰吐出。少量的,可能进入肺部,慢慢随痰吐出。经常吸入,会生“”。少量荧光粉粘到皮肤,也象灰尘一样,用水洗掉就行了。经常接触荧光粉,或荧光粉浆液,皮肤会变粗糙。荧光粉对身体有一定的辐射,最好不好多接触,偶尔接触问题不大。
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LED电视普通照明灯具的色温特性和使用中稳定性、一致性研究[1]
  来源:上海戏剧学院舞台美术系 中央电视台技术制作中心  作者:陈国义 王京池  有6588人阅读
  照明灯具的色温特性是影响电视画面质量的重要元素。本文通过对新一代LED光源色温稳定性和一致性的研究,为电视灯光的全面推广使用提供科学结论和建议。
  1 原理和目的
  物理上假设一种理想的完全辐射体称为黑体,将标准黑体加热,温度升高到一定程度时表面将发光,颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变。利用这种光色变化的特性,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温(CT)。以绝对温标K(Kelvin,或称开氏温标)为单位;绝对温度与摄氏温度的关系是:TK=(t+273.15)&C。黑体随温度升高由红变蓝的规律如图1所示。
  图1显示了不同黑体色温在色度图上的位置,在一条弧形的曲线上(称为黑体轨迹也称普朗克轨迹)。由于实际光源发出的光谱与黑体光谱有所区别,选用与该光源色坐标相近的黑体色温定义为该光源的色温,为区别黑体称之为相关色温(即平时所指光源色温)。图中相同色温的光源色坐标表示为与色温曲线相交的一条短短的直线,称为“等色温线”。
  因为大部分光源所发出的光皆称为白光,色温反映的是组成不同色温白光中所包含的各种色光的量的不同。例如一块白板放在白炽灯下或在太阳光下,尽管白炽灯和太阳发出的光谱不同,由于人眼的自动调节作用,人们看到的都是白色。但是用同一个摄像机在这两种光线下拍摄白板,呈现在显示器上的画面就明显不同。摄像机可以经过调节以适应不同高低色温的场景,当摄像机调到高色温时,拍摄到阳光下的白板正常,但是拍摄到白炽灯下的白板则偏黄色;当摄像机调到低色温时,拍摄到白炽灯下的白板正常,但拍摄到阳光下的白板则偏蓝色。这就是摄像机的特点,因此,为了得到色彩平衡的高质量图像,电视照明灯光要适应摄像机的这些特性,灯具的色温必须具有一定的稳定性和一致性。色温一致且稳定的照明环境可通过调节摄像机达到平衡。若使用的各种灯具色温一致性差,且不能保证稳定性,摄像机面对这样的场景就无能为力了。
  LED灯具以发光二极管LED为光源,现在的白光LED是由蓝光LED复以黄色荧光粉制成。点亮时LED发出的部分蓝光被荧光粉吸收转化为黄光,与剩下的部分蓝光一起射出,混合形成白光。通过蓝光和黄光比例的调整控制LED白光的色温,比例不同,色温也不同。
  由于白光LED由两种主要色光组成,若两者成分的比例不变,则色温不变。但是,LED作为半导体发光,随温度等因素影响的变化,发出蓝光的波长会有相应的变化,一般LED芯片发光随温度升高波长变长(该变化称为“红移”),而常用的黄色荧光粉(YAG钇铝石榴石)对蓝光的吸收和转化的效率有一个最佳峰值波长。常温下LED蓝光的波长与YAG荧光粉的最佳转换峰值波长总会有一点偏差,YAG的峰值转换波长可能比蓝光波长长,也可能比蓝光波长短。当温度升高,LED发出光谱波长红移时,转化产生黄光的量可能增加,也可能减少。两者的比例将会发生变化,使混合出的白光色温可能升高,也可能降低。这一变化客观存在,但是在演播室内,对节目的录播质量会有怎样的影响,这一变化是否在允许范围内,需要测试和实验加以验证。
  LED的生产工艺是在一片大的基片上用外延技术制作几万个LED管芯,然后切割分离成单个LED管芯,在这几万个LED管芯中,它们的特性并不完全一致,中心部分的管芯与靠外围的管芯的各参数有较大差别,管芯的分割和封装厂商会进行测试和筛选分级。但是各芯片厂商的分级标准各不相同,灯具的生产厂商对各LED管的筛选标准也不同,在目前条件下,具体到每一个灯具的色温等参数也有差别。而且,不同厂商的产品色温不同,同一品牌不同型号产品色温不同,同一型号不同批次产品也有差别。各种差别的幅度如何,是否在摄录允许范围,也是本次测试研究的课题。
  另外,在演播室常用的调光情况下,LED光源色温是否变化;长时间使用后,LED光效的衰减和YAG荧光粉性能的衰减速度不会一致,这对色温有怎样的影响;不同品牌LED灯具色温的差异如何;聚光灯和柔光灯色温的差异等情况,也有待测试,通过实验得出结论。
  2 实验
  2.1 实验条件
  用色度计可测出灯具的相关色温,用光谱分析仪可测出灯具的光谱分布,如图2所示,并通过计算机分析,在色度图上得出色度坐标,比较黑体轨迹线,求得灯具色温与标准黑体差异,更精确地掌握色温的微小变化。
  2.1.1 仪器
  本实验主要采用以下设备:
  (1)用PMS-50光谱分析系统。如图3所示。包括采样积分球、光谱仪、计算机数字处理系统软件等。
  (2)分布式光度仪。如图4所示。由于灯具体积较大,用GO1900分布光度计测试灯具有效光通和配光特性。
  (3)CLC200 CHROM METER照度计。该照度计功能较多,不仅能测出照度,同时能测出色温、以及(x,y)值或(u,v)值标出色坐标。
  (4)恒温箱。为测得不同环境温度下灯具色温的变化,本实验使用SDH4020低温恒温恒湿箱,这是一个有出光窗口的恒温箱。该设备温度可控范围-40 ℃ ~ 100 ℃。
  (5)交流稳压电源。多功能交流稳压电源APC AFCC500W。
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