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長春市博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限責任公司
產(chǎn)品型號
品 牌川一儀器
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地長春市
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更新時間:2024-11-15 08:44:16瀏覽次數(shù):81次
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產(chǎn)品簡介
CRT(陰極射線管)熒光粉是一種能夠吸收特定波長的光(通常是紫外線或可見光),然后將吸收的能量以光的形式再發(fā)射出去的材料。這種再發(fā)射光的波長通常不同于吸收光的波長,而且發(fā)射過程具有一定的時間延遲。從物理化學角度看,它是一種固態(tài)粉末狀物質(zhì),主要成分包括基質(zhì)材料和激活劑等。
CRT(陰極射線管)熒光粉是一種能夠吸收特定波長的光(通常是紫外線或可見光),然后將吸收的能量以光的形式再發(fā)射出去的材料。這種再發(fā)射光的波長通常不同于吸收光的波長,而且發(fā)射過程具有一定的時間延遲。從物理化學角度看,它是一種固態(tài)粉末狀物質(zhì),主要成分包括基質(zhì)材料和激活劑等。
熒光粉
成分構(gòu)成
- 基質(zhì):是構(gòu)成熒光粉的主要材料,為熒光粉提供基本的晶體結(jié)構(gòu)和物理化學性質(zhì)。常見的基質(zhì)材料有鋁酸鹽、硅酸鹽、鎢酸鹽、磷酸鹽等。不同的基質(zhì)材料具有不同的晶體結(jié)構(gòu)和能帶特性,會影響熒光粉的發(fā)光性能。
- 激活劑:是將稀土離子或過渡金屬離子(如 Eu2+、Mn2+、Ce3+等)雜質(zhì)滲入晶體,有效形成發(fā)光中心的物質(zhì)。它們通過取代基質(zhì)中的金屬離子,造成晶格擾動而形成發(fā)光中心,決定了熒光粉的發(fā)光顏色和效率。例如,銪(Eu)離子常作為紅色熒光粉的激活離子,鋱(Tb)離子是綠色熒光粉的重要激活離子。
- 敏化劑:可以吸收能量并將其傳遞給激活劑,增強熒光粉的發(fā)光強度和效率。敏化劑的存在可以拓寬熒光粉的激發(fā)光譜范圍,使熒光粉能夠更有效地吸收外界能量并轉(zhuǎn)化為熒光發(fā)射。
- 助熔劑:能夠降低基質(zhì)的重結(jié)晶溫度,使激活劑更容易進入基質(zhì)點陣之中,與激活劑共同影響發(fā)光中心。助熔劑可以改善熒光粉的晶體結(jié)構(gòu)和發(fā)光性能,提高熒光粉的穩(wěn)定性和一致性。
- 共激活劑:與激活劑協(xié)同作用,進一步改善熒光粉的發(fā)光性能。共激活劑的加
入可以調(diào)節(jié)激活劑的周圍環(huán)境,增強激活劑的發(fā)光效果。
- 疏松劑:有助于改善熒光粉的分散性和透氣性,使熒光粉在應(yīng)用過程中能夠更好地發(fā)揮作用。
發(fā)光原理
熒光粉的發(fā)光過程是一個光致發(fā)光的過程
首先,熒光粉被外界光激勵,激活劑離子的最外層電子吸收能量,并從基態(tài)躍遷至更高的激發(fā)態(tài);之后,由于高激發(fā)態(tài)下電子的振動態(tài)較高,電子會以聲子的形式將能量傳遞給周圍晶格,并快速弛豫到激發(fā)態(tài)的振動能級點;接著,電子由激發(fā)態(tài)回到基態(tài),并在此過程中將激發(fā)時吸收的部分能量以光輻射的形式釋放;最后,電子在基態(tài)下從振動態(tài)弛豫到振動態(tài),完成光致發(fā)光的全過程。
熒光粉的分類
- 按基質(zhì)材料分類:可分為鋁酸鹽熒光粉、硫及硫的氧化物熒光粉、硅酸鹽熒光粉、鎢/鋁酸鹽熒光粉和磷酸鹽熒光粉等。不同基質(zhì)材料的熒光粉具有不同的發(fā)光特性和應(yīng)用場景,例如鋁酸鹽熒光粉具有較高的發(fā)光效率和穩(wěn)定性,常用于節(jié)能燈和顯示屏;硅酸鹽熒光粉化學穩(wěn)定性好,易被近紫外光高效激發(fā),可用于近紫外 LED 燈。
- 按激發(fā)光源分類:
- 紫外燈用熒光粉:在波長較短的紫外線激發(fā)下,發(fā)出波長較長紫外線的發(fā)光材料,可分為治療燈用熒光粉和誘蟲紫外燈用熒光粉等。
- 藍光LED燈用熒光粉:能夠被藍光LED芯片激發(fā),并發(fā)出可見光的光致發(fā)光熒光粉。常用的有YAG:Ce3+黃色熒光粉等。
- 近紫外LED燈用熒光粉:能被近紫外LED芯片激發(fā),并發(fā)出可見光的光致發(fā)光熒光粉,常用熒光粉種類有硅酸鹽、鹵磷酸鹽、硅基氮氧化物等。
- 陰極射線熒光粉:在陰極電子束的撞擊下能夠發(fā)光,常用于示波器、雷達顯示器等。
應(yīng)用領(lǐng)域
- 照明領(lǐng)域:在節(jié)能燈、高壓汞燈、LED燈等照明設(shè)備中廣泛應(yīng)用。例如,節(jié)能燈中的熒光粉能夠吸收燈管內(nèi)汞發(fā)出的紫外線,并將其轉(zhuǎn)化為可見光,提高照明效率。
- 顯示領(lǐng)域:是彩色電視機、顯示器、投影儀等設(shè)備的關(guān)鍵材料。通過控制不同熒光粉的混合比例和激發(fā)條件,可以在陰極射線或紫外線的激發(fā)下形成不同顏色的光,實現(xiàn)彩色顯示。
- 生物醫(yī)學領(lǐng)域:可用于生物標記、熒光成像等。例如,將熒光粉與生物分子結(jié)合,用于標記細胞、蛋白質(zhì)等生物樣本,以便在顯微鏡下觀察和研究。
- 防偽領(lǐng)域:熒光粉的特殊發(fā)光特性可用于制作防偽標識,如在證件、商標等上添加熒光粉,通過特定的光源照射可以驗證真?zhèn)巍?
- 藝術(shù)裝飾領(lǐng)域:用于制作熒光顏料、熒光涂料、熒光塑料等,可應(yīng)用于藝術(shù)繪畫、裝飾品、廣告等方面,增加視覺效果。
產(chǎn)品說明
溫度會影響熒光粉的發(fā)射特性。這些特性包括發(fā)射強度、峰值波長(發(fā)射和激發(fā))、光譜形狀、衰減和上升時間。通過測量一種或多種特性,就可以確定熒光粉的溫度;以這種方式使用的熒光粉被稱為熱測溫熒光粉,通過將它們合并到一個系統(tǒng)中,可以確定系統(tǒng)的溫度。
峰值波長的變化通常不足以用于測量溫度。有一個例外是Y2O3:Eu的激發(fā)峰,其位移最多可達0.6 nm/K。
一種常見的技術(shù)是測量兩個發(fā)射峰的比率。該材料通常包含具有多個發(fā)射峰的單一鑭系元素激活劑,或兩種不同的激活劑,每種激活劑都有自己的發(fā)射峰。升高溫度會改變該比率。高能量激發(fā)態(tài)峰的發(fā)射強度相對于低能量激發(fā)態(tài)峰的發(fā)射強度大。
測量上升時間可以作為衰減時間的替代方法,溫度會影響電子在激發(fā)態(tài)能級積累的速度,升高溫度會縮短所需的時間。通過測量發(fā)射強度達到值所需的時間,可以確定溫度大小。
CRT(陰極射線管)熒光粉由CRT內(nèi)電子槍產(chǎn)生的電子束激發(fā)。CRT熒光粉通常由美國電子工業(yè)協(xié)會(EIA)的編號來表示,后來發(fā)展為統(tǒng)一的熒光粉類型命名系統(tǒng)(WTDS)。下面列出的表格用于 CRT 熒光粉及其 EIA 和 WTDS 編號以及相應(yīng)的貨號編碼。
代碼(EIA-WTDS) | 貨號 | 化學成分 | CIE 顏色坐標 (X, Y) | 中值粒徑 (微米) | |
P1-GK | GBK25/N-C1 | Zn2SiO4:Mn | 0.208 | 0.704 | 7.0 |
P1-GK | GBK25/F-C1 | Zn2SiO4:Mn | 0.208 | 0.704 | 3.0 |
P5-BJ | FPK/N-C1 | CaWO4 | 0.170 | 0.120 | 8.0 |
P7Y-X | JGL29/N-C1 | (Zn,Cd)S:Cu | 0.358 | 0.524 | 12.0 |
P11-BE | GL47/N-C1 | ZnS:Ag | 0.147 | 0.076 | 6.5 |
P11-BE | GL47/F-C1 | ZnS:Ag | 0.147 | 0.076 | 4.0 |
P15-GG | GK30/F-F1 | ZnO:Zn | 0.245 | 0.442 | 3.5 |
P19-LF | CEQ25S/N-C1 | KMgF3:Mn | 0.568 | 0.425 | 8.0 |
P20-KA | GJL47/N-C1 | (Zn,Cd)S:Ag | 0.297 | 0.571 | 8.0 |
P20-KA | GJL47/F-C1 | (Zn,Cd)S:Ag | 0.297 | 0.571 | 3.5 |
P20-KA | GJL47/UF-C1 | (Zn,Cd)S:Ag | 0.297 | 0.571 | 2.5 |
P22B-X | GL47/N-C2 | ZnS:Ag | 0.148 | 0.062 | 8.0 |
P22G-X | GL29A/N-C1 | ZnS:Cu,Al | 0.310 | 0.594 | 8.0 |
P22R-X | QKL63/N-C1 | Y2O2S:Eu | 0.647 | 0.343 | 7.5 |
P25-LJ | FBK25P/N-C1 | CaSiO3:Mn,Pb | 0.540 | 0.456 | 8.0 |
P26-LC | CEQ25/N-C1 | KMgF3:Mn | 0.570 | 0.423 | 8.0 |
P31-GH | GL29/N-C1 | ZnS:Cu | 0.287 | 0.521 | 8.0 |
P31-GH | GL29/F-C1 | ZnS:Cu | 0.287 | 0.521 | 4.0 |
P33-LD | EQ25/N-C1 | MgF2:Mn | 0.561 | 0.434 | 8.0 |
P38-LK | GEQ25/N-C1 | (Zn,Mg)F2:Mn | 0.541 | 0.450 | 5.0 |
P39-GR | GBK25A/N-C1 | Zn2SiO4:Mn,As | 0.195 | 0.697 | 7.5 |
P39-GR | GBK25I/N-C1 | Zn2SiO4:Mn,In | 0.197 | 0.712 | 6.0 |
P43-GY | UKL65D/N-C1 | Gd2O2S:Tb | 0.337 | 0.561 | 8.5 |
P43-GY | UKL65D/S-C1 | Gd2O2S:Tb | 0.337 | 0.561 | 5.0 |
P43-GY | UKL65D/F-C1 | Gd2O2S:Tb | 0.337 | 0.561 | 3.5 |
P43-GY | UKL65D/UF-C1 | Gd2O2S:Tb | 0.337 | 0.561 | 2.5 |
P44-GX | SKL65/N-C1 | La22O2S:Tb | 0.346 | 0.590 | 8.0 |
P45-WB | QKL65/N-C1 | Y2O2S:Tb | 0.263 | 0.342 | 7.5 |
P45-WB | QKL65/F-C1 | Y2O2S:Tb | 0.263 | 0.342 | 3.5 |
P45-WB | QKL65/UF-C1 | Y2O2S:Tb | 0.263 | 0.342 | 2.5 |
P45-RED-ENH. | QKL65E/S-C1 | Y2O2S:Tb,Eu | 0.295 | 0.267 | 5.0 |
P45-RED-ENH. | QKL65E/F-C1 | Y2O2S:Tb,Eu | 0.295 | 0.267 | 3.5 |
P45-RED-ENH. | QKL65E/UF-C1 | Y2O2S:Tb,Eu | 0.295 | 0.267 | 2.5 |
P46-KG | QMK58/N-C1 | Y3Al5O12:Ce | 0.412 | 0.544 | 8.0 |
P46-KG | QMK58/F-C1 | Y3Al5O12:Ce | 0.412 | 0.544 | 3.5 |
P46(Ga) | QMPK58/S-C1 | Y3(Al,Ga)5O12:Ce | 0.306 | 0.521 | 5.5 |
P46(Ga) | QMPK58/F-C1 | Y3(Al,Ga)5O12:Ce | 0.306 | 0.521 | 3.5 |
P46(Ga) | QMPK58/UF-C1 | Y3(Al,Ga)5O12:Ce | 0.306 | 0.521 | 2.5 |
P47-BH | QBK58/N-A2 | Y2SiO5:Ce | 0.170 | 0.103 | 9.0 |
P47-BH | QBK58/F-A2 | Y2SiO5:Ce | 0.170 | 0.103 | 3.5 |
P47-BH | QBK58/UF-A2 | Y2SiO5:Ce | 0.170 | 0.103 | 2.5 |
P48-KH | QMBK58/N-C1 | P46+P47 BLEND | 0.318 | 0.394 | 6.0 |
P48-KH | QMBK58/F-C1 | P46+P47 BLEND | 0.318 | 0.394 | 4.0 |
P53(Ga) | QMPK65/N-C1 | Y3(Al,Ga)5O12:Tb | 0.355 | 0.557 | 8.5 |
P53(Ga) | QMPK65/F-C1 | Y3(Al,Ga)5O12:Tb | 0.355 | 0.557 | 4.0 |
P53(Ga) | QMPK65/UF-C1 | Y3(Al,Ga)5O12:Tb | 0.355 | 0.557 | 2.5 |
P56-RF | QK63/N-C1 | Y2O3:Eu | 0.650 | 0.346 | 8.0 |
P56-RF | QK63/F-C1 | Y2O3:Eu | 0.650 | 0.346 | 5.0 |
P56-RF | QK63/UF-C1 | Y2O3:Eu | 0.650 | 0.346 | 3.5 |
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