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谁能掌握荧光转换材料技术,谁就能占领LED屏市场制高点!

   2023-04-06 LED屏大神62050
导读

半导体照明是一种新兴的照明技术,利用发光二极管(LED)或与荧光发光材料封装的半导体固体发光器件,直接或间接发出各种可见及不可见光。半导体照明具有高效、节能、环保及多功能性等显著特点,广泛应用于通用照明

 

半导体照明是一种新兴的照明技术,利用发光二极管(LED)或与荧光发光材料封装的半导体固体发光器件,直接或间接发出各种可见及不可见光。半导体照明具有高效、节能、环保及多功能性等显著特点,广泛应用于通用照明和功能性照明领域。


通用照明是指为满足人们日常生活和工作需要而提供的基本照明服务,包括家居照明、商业照明、工业照明等。功能性照明是指为满足特定目的而提供的具有特殊功能的照明服务,包括农业照明、健康照明、紫外固化、杀菌消毒、安防检测等。


LED屏是一种利用LED灯珠组成像素点,并通过控制电路驱动显示图像和视频的显示设备。LED屏具有亮度高、色彩鲜艳、寿命长、节能环保等优点,主要应用于户外广告媒体、舞台背景墙、交通指示牌等领域。



近年来,随着技术进步和市场需求的变化,半导体照明行业呈现出以下几个方面的发展趋势:


从节能减排转向高品质健康照明和创新应用功能性照明。人们从最初对LED光效和成本的重视逐渐转变为对其光品质和健康的追求。通用照明将逐渐向健康 照全谱模拟太阳光谱,增加红光相对能量,在室内也同于在日光下,以类自然光线促进人体身心健康。功能性 紫外固化及杀菌消毒、红外检测等新型功能性 紫外固化及杀菌消毒方面,基于氮化铝镓(AlGaN)材料的深紫外LED具备坚固、节能、寿命长、无汞环保等优点,并且可以直接 破坏细菌和病毒难以复制的DNA和RNA分子结构, 杀死细菌及 病毒。 红外检测方面, 工业检测技术核心在于红外光谱设计 高可靠性 光源及精确算法匹配实现, 长波段红外 LED替代现有激光 光源应用检测类领域具有广阔前景。


基于荧光转换型激光显示技术的发展。激光显示是一种利用激光作为光源,通过荧光转换材料或其他方式实现彩色显示的技术。激光显示具有亮度高、色域宽、对比度高、寿命长等优点,适用于大屏幕、高清晰度和3D显示等领域。荧光转换型激光显示技术是一种利用蓝色激光作为基本光源,通过荧光转换材料实现红绿蓝三基色发射的技术。该技术相比于其他类型的激光显示技术,具有成本低、安全性高、可靠性好等优势。


荧光转换型激光显示技术主要包括两种形式:一种是利用荧光屏作为投影面板,将蓝色激光扫描到荧 光屏上,在不同位置上产生不同颜色的像素点,从而形成图像;另一种是利用荧 光轮作为彩色滤波器,将蓝色激 光经过荧 光轮后得到红绿蓝三基色的序列信号,再通过数字微镜器件(DMD)或液晶面板(LCD)进行调制和投影。


荧光转换型激光显示技术对荧 光转换材料提出了较高的要求,主要包括:


(1)发射波长范围应覆盖红绿蓝三基色区域,并与人眼感知曲线匹配;


(2)发射强度应足够高,并且在高功率密度下不出现明显的发射饱和;


(3)显色性能应达到或超过NTSC标准;


(4)稳定性应良好,在长时间和高温下不出现退火或退火效应。


目前常用的荧 光转换材料主要有钇铝石榴石结构系列(如YAG:Ce³⁺)、氮化物系列(如β-SiAlON:Eu²⁺)、硅酸盐系列(如CaAlSiN₃:Eu²⁺)、氟化物系列(如SrF₂:Eu²⁺)等。其中钇铝石榴石结构系列具有较高的发射饱和阈值和稳定性,但其发射波长偏黄或偏绿,难以实现红色发射;氮化物系列具有较宽的发射波长范围和较好的显色性能,但其在高功率密度下容易出现发射饱和;


硅酸盐系列具有较低的合成温度和较好的红外透过率,但其稳定性较较差,容易受到水分和光照的影响而退色;氟化物系列具有较高的量子效率和较好的热稳定性,但其合成难度大,且对环境有一定的污染。


因此,寻找一种具有高效、稳定、环保等特点的荧光转换材料是LED技术发展的重要方向。本文综述了近年来国内外在荧光转换材料方面的研究进展,重点介绍了钇铝石榴石结构系列、氮化物系列、硅酸盐系列、氟化物系列等四类荧光转换材料的制备方法、发光特性及应用前景,并对荧光转换材料未来的发展趋势进行了展望。

    

 
(文/小编)
 
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