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              發布時間:2021-06-21 05:40  






              UVLED可以運用在哪些領域呢?

              目前,UV LED的應用非常之多,涉及的領域也很廣闊。那么UV LED究竟可以運用在哪些領域呢?它又有什么樣的魔力讓越來越多的LED廠商趨之若鶩呢?為此,小編特意對UV LED的用途進行了初步總結,以便大家探個究竟。

              1、UV LED在醫遼領域可以大展身手

              Inada等用紫外LED(365 nm)對Jurkat腫留細胞進行了照射。通過比對,用紫外LED和傳統光源系統照射后細胞凋亡和壞死的數量是近似一致的。這證明,紫外LED具有作為光療用的全新光源的潛力和可能性,可以替代系統笨重、壽命短暫、能耗較大的傳統紫外熒光燈。

              2、UV LED在生物檢測領域大放異彩 

              科學家開發出UV LED的熒光檢測系統,系統LED模組采用了6個3W的405 nm UV-LED和6個3 W的375 nm UV-LED用于熒光檢測,并裝有3個白光LED來提供可見圖像的一般照明。當BL-ORT被周期30 ms的脈沖UV-LED光激發時,可以獲得大部分的完整熒光數據。而且這種脈沖激發光源的能耗可降低至50%。該系統可用于生化反應、安保、工業、農業等領域的熒光檢測。

              3、UV LED在殺菌消毒領域大顯作用

              目前,全球資源匱乏,尤其是以水資源為甚。因此,對于很多水資源匱乏的國家而言水的循環利用具有非常重要的意義。科學研究發現,與單獨使用一種UV-LED相比,結合使用UV-A和UV-C兩種LED能夠更有效地減少廢水中微生物的含量,且可以氧化37%的肌酸酐和本酚,該結果堪比使用諸如TiO2等光催化劑的效果。這種方法能夠有效再生利用城市廢水。







              UVLED的用途

              1、UV LED在化合物降解領域大有前景

              Roddick等研究了255 nm UV-LED與H2O2結合的間歇式反應器對于處理高鹽的城市污水中的反滲透濃縮物的效果。以溶解有機碳(DOC)濃度、顏色以及酸堿度(pH值)作為檢測指標。研究結果表明UV-LED在反滲透濃縮物降解處理領域具有潛在的應用前景。

              2、UV LED在印刷光刻領域大有可為

              紫外固化是目前UV-LED應用產業的主要方向之一。博林格林州立大學研究組比較了UV-LED與傳統UV光源用于丙希酸酯固化的效果,研究了兩者的聚合速率以及生成的涂層性能,證實了UV-LED可以替代傳統UV光源用于各種固化應用領域。

              3、UV LED在光通信大有作為

              紫外光通信作為一種新的通信手段,其蕞突出的優點是不易被探測和截收,可以通過散射進行非視線通信,非常適用于近距離抗干擾和有遮擋的通信環境。




              LED燈珠與熒光粉知識

              LED燈珠使用熒光粉實現白光主要有三種辦法,但它們并沒有完全成熟,由此嚴重地影響白光LED燈珠在照明領域的應用。具體來說,第壹種辦法是在藍色LED芯片 上涂敷能被藍光激發的黃色熒光粉,芯片發出的藍光與熒光粉發出的黃光互補形成白光。該技術被日本Nichia公司壟斷,并且這種方案的一個原理性的缺點就 是該熒光體中Ce3 離子的發射光譜不具連續光譜特性,顯色性較差,難以滿足低色溫照明的要求,同時發光效率還不夠高,需要通過開發新型的高i效熒光粉來改善。       

              第二種實現辦法是藍色LED芯片上涂覆綠色和紅色熒光粉,通過芯片發出的藍光與熒光粉發出的綠光和紅光復合得到白光,顯色性較好。但是,這種辦法所用熒光粉有效轉換效率較低,尤其是紅色熒光粉的效率需要較大幅度的提高。       

              第三種實現辦法是在紫光或紫外光LED芯片上涂敷三基色或多種顏色的熒光粉,利用該芯片發射的長波紫外光(370nm-380nm)或紫光(380nm -410nm)來激發熒光粉而實現白光發射,該辦法顯色性更好,但同樣存在和第二種辦法相似的問題,且目前轉換效率較高的紅色和綠色熒光粉多為硫化物體 系,這類熒光粉發光穩定性差、光衰較大,所以開發高i效的、低光衰的白光LED燈珠用熒光粉已成為一項迫在眉睫的工作。




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