1.章节 随着环境保护拒绝的大大提升,灯光产品也开始向节约能源高效的方向发展。传统的灯光产品光效较低,寿命短,有利于长年发展,这就为LED灯光打算了市场。LED灯的光效可以超过白炽灯的8至10倍,节能灯的2倍,寿命也可以超过50000-100000小时,与传统的灯光产品比起有相当大的优势。
随着技术的之后发展和产品的大大推展,LED灯光产品的价格大大减少,开始踏入普通灯光市场。 有所不同的空间必须有所不同光色的灯光,自由选择适合光色的光源也是灯具自由选择的一个最重要部分。变暖白色的灯光色温在3000K左右,光色稍黄色,可以营造温馨的灯光环境,因此受到家居灯光和一部分工程灯光领域获得了更加多的应用于。
变暖白光LED可以通过以下几种方法构建:(1)蓝光LED+黄色荧光粉+氮化物系由红色荧光粉;(2)蓝光LED+单一YAG橙黄粉;(3)蓝光LED+黄色荧光粉+硅酸盐橙色荧光粉;(4)蓝光芯片+黄色荧光粉+红光芯片。其中第一种方案,显色指数低,稳定性较高,但整体光效比较偏高,成本较高;第二种方案稳定性低,成本低,但显色指数较低。
第三种方案成本较低,光效低,是现阶段所有方案中光效最不具优势的,但收硅酸盐荧光粉本身化学稳定性的影响,稳定性比较较好,显色指数较低。第四种方案光效低,显色指数低,但成本高,且无法掌控光色稳定性。
综合各种技术方案的好坏,目前方案1和方案3早已渐渐沦为主流,前者因其在光效和显色指数方面的综合优势主要应用于在室内主灯光领域,而后者因其在光效方面的明显优势,目前多应用于室内辅助灯光或室外灯光。 作为变暖白光LED的主流应用于方案,在应用于中仍不存在许多问题尚待不断改进。其中最少见的一个问题是光源在长年工作中,光色渐渐再次发生飘移,色温渐渐由变暖白向正白变化。
本文通过变色灯珠的系统分析,以期找到色飘移的内在机制,并为明确提出解决方案获取参照。 2.实验方法 本研究中从一批再次发生变色的软灯条上随机挑选了数颗再次发生变色的5050灯珠,如图1右图,下方一排的变色灯珠与上面一排并未变色的灯珠比起早已再次发生明显变化,由原本的橙色变为了黄绿色。 图1变色灯珠与为变色灯珠对比 未曾变色和变色光源中随机所取4颗光源,展开数据测试,测试数据如表格1右图。
对比两组数据可以显现出,变色后的灯珠色座标x,y值再次发生显著变化,x值变大,而y值增高,色温也由原本2940K左右升到4300K,而光效的提高则是由于色温升高所造成。 为了更进一步分析灯珠再次发生变色的内在机理,本文使用了能谱(EDS,型号为_______)对变色灯珠的胶体,碗杯内银镀层、支架焊脚等部位展开了元素分析,通过这些部位的元素变化的分析探寻灯珠再次发生变色的机理。
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