有机荧光粉材料有机小分子发光材料种类繁多,它们多带有共轭杂环及各种生色团,结构易于调整,通过引入烯键、苯环等不饱和基团及各种生色团来改变其共轭长度,从而使化合物光电性质发生变化。如恶二唑及其衍生物类,三唑及其衍生物类,罗丹明及其衍生物类,香豆素类衍生物,1,8-萘酰亚胺类衍生物,吡唑啉衍生物,三苯胺类衍生物,卟啉类化合物,咔唑、吡嗪、噻唑类衍生物,苝类衍生物等。它们广泛应用于光学电子器件、DNA诊断、光化学传感器、染料、荧光增白剂、荧光涂料、激光染料[7]、有机电致发光器件(ELD)等方面。但是小分子发光材料在固态下易发生荧光猝灭现象,一般掺杂方法制成的器件又容易聚集结晶,器件寿命下降。因此众多的科研工作者一方面致力于小分子的研究,另一方面寻找性能更好的发光材料,高分子发光材料就应运而生了。 白炽灯、卤钨灯的光效为12-24lm/w(流明/瓦),荧光灯的光效为50―70lm/w。河北环保荧光粉颜料

荧光粉,俗称夜光粉,通常分为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,再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。日光灯里的荧光粉受到灯丝发出的紫外线作用,原子外层电子受激发,由基态跃迁到激发态,激发态不稳定,跃迁到基态,发出可见光并释放能量… 电视机显像管发射电子,打到荧光屏上,荧光屏受激发光,和示波器原理是一样的。深圳EVA发泡荧光粉作用深圳市丽盈实业有限公司为您供应荧光粉,有想法的可以来电咨询!

近年来,InGaN基白光LED因为其出色的发光性质在液晶显示器及照明用途领域被广为应用。传统的白光产生方式是由InGaN基蓝光芯片激发黄色荧光粉产生白光,但是这种白光光谱中的红色光的缺失造成该白光的色温高、显色性能差,因此,为了获得高显色性低色温的白光,红色的氮化物荧光粉被应用于白光LED中。与传统黄色荧光粉相比,氮化物荧光粉有许多优点,由于其组成具有多样性,发射谱可以覆盖整个可见光区;高共价性,在从近紫外到可见光区的强吸收,使之非常适合用于白光;化学稳定性和热稳定性比较好,解决了荧光粉的高温衰减问题。白光LED是一种符合环保和节能的绿色照明光源,而红色荧光粉的性能对白光LED的显色指数及色温的影响极其大。氮化物体系红色荧光粉是一种非常好的LED用荧光粉,出口前景看好。
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)不同。为了提高灯的效率和改善光色,高压汞灯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的氟锗酸镁或锡的磷酸锌锶粉等。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显色性能好。现已研制出Y(PV)O4:Eu荧光粉,它更适合于高压汞灯的要求。荧光粉厂家请认准深圳市丽盈实业有限公司。荧光粉尽量不要与其它颜色相互混合,不然会降低荧光粉的着色力。

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**。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。荧光粉都有什么颜色?河北环保荧光粉颜料
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氮化物红粉的性能评价包括两部分:一部分是将荧光粉进行蒸煮处理,每隔一定时段取出部分荧光粉样品,进行微观形貌及亮度对比测试;另一部分是将蒸煮的几种荧光粉采用相同的封装形式进行封装,制作成灯珠,测试灯珠的性能指标变化。通过综合上述两个方面的测试数据对氮化物红粉信赖性优劣进行快速评价。改进的SCASN红粉经72h蒸煮前后的扫描电镜(SEM)照片。经蒸煮后,红粉颗粒出现了明显的开裂或解理现象,同时红粉的发光亮度降低了13%。说明在蒸煮产生的高温高压环境中红粉与水汽产生了缓慢的化学反应,反应过程在粉体内部产生了较大内应力导致了粉体的开裂(该反应过程导致粉体内部内应力不断增加并持续累积,导致粉体开裂)。 河北环保荧光粉颜料
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