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2015年LED的几种创新应用方向

2015-03-31 作者: 来源:照明周刊 浏览量: 网友评论: 0

摘要: 在智慧财产局近日举办发明创作奖颁奖暨展示活动,一条结合LED的纺织品的「线性发光体纺织品」荣获发明奖金牌。

  据了解,在智慧财产局26日举办发明创作奖颁奖暨展示活动,一条结合LED的纺织品的「线性发光体纺织品」荣获发明奖金牌。这款神奇的“线性发光体纺织品”可提升民众在夜间行走的安全性。研发者沈乾龙表示,具发光特性的纺织品可制成帽子、背包或衣物,藉此能提升民众在夜间行走的安全,目前有多国运用在军警指挥用途上。

  这次发明创作奖中荣获金牌的发明,除了可解决焚化炉处理异味排放问题的蓄热式焚化炉尾气切换峰值净化装置,及可望解决全球2亿人罹患C型肝炎的小分子抑制剂脯胺酸衍生物外,结合LED灯与纺织品的具有线性发光体之纺织品也成为瞩目焦点。

  这款纺织品是为提升行人夜间行走安全所设计的。研发者沈乾龙指出,虽然国外早有将LED灯嵌入衣物的想法,但这款发光纺织品是全球首款以“纺织”角度切入,在结合国内先进的LED产业优势後,所研发出来的前卫产品。且无论是在夜间行走、慢跑,或军警执行指挥勤务都很适合。

  这种可用於织造、缝纫与刺绣的纺织品,其柔软、防水及360度全方位发光等特性,将能广泛运用於安全警示及医疗照护。沈乾龙说,目前国内外已有1,600家厂商采用,且在其以「百公尺」为生产单位的情况下,每月产量可达300公里,大幅提升了传统纺织业的附加价值。沈乾龙表示,厂商可以针对需求设计充电、填装电池等不同的供电方式,在电力饱满时,续航力长达8小时。

  沈乾龙同时表示,这种纺织材料可以被广泛运用在帽子、背包及外套上,相较於传统反光式背心、臂章,这个纺织品重量轻、一体成型的特色,也让穿着者的身体不须负担多於的重量。且目前包括欧洲、新加坡及澳洲各国都已引进,并实际运用到军警指挥系统中。虽然目前国内因采购规范较严谨,还无法运用到军警指挥勤务上,但已设计出相关的背心、外套等产品。

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  LED与绿色荧光粉的结合

  基于LED的固态照明器件具有高效、节能、环保等优点,被认为是取代传统白炽灯、荧光灯的新一代照明光源。荧光粉具有波长转换功能,在决定白光性能如显色指数、色温、效率等方面起重要作用,是白光LED照明器件的关键材料之一。

  近年来,人们开发出许多具有应用前景的荧光粉,其中氮化物因为具有较高的化学稳定性和热稳定性而受到广泛关注。白光LED工作时芯片温度约为150℃,在此温度下,氮化物荧光粉的发光效率通常可维持在室温下效率的80-90%,表现出较好的热稳定性。然而氮化物的合成条件较为苛刻,制备过程中要求较高的氮气或氨气压(100MPa)、较高的温度(1400-2000℃)以及较长的反应时间,这些因素导致氮化物荧光粉的成本很高。因此,研发具有较高效率以及较好热稳定性的新型荧光粉仍然是人们追求的目标。

  中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究人员刘永福、蒋俊和江浩川等人采用固相反应法,在相对较低的反应温度(1200-1400℃)和较短的反应时间(2-4h)内制备出一种Ba9Lu2Si6O24:Ce3+正硅酸盐绿色荧光粉。该荧光粉的最佳激发峰位于400nm,与紫外(UV)芯片的发射波长相匹配。在400nm光源激发下,该绿色荧光粉的发射峰位于490nm,半高宽120nm,室温荧光量子效率为82%,达到了大部分氮化物的水平(氮化物荧光材料量子效率通常为70-90%)。在160℃下,其荧光量子效率可维持在室温的94%,表明该绿色荧光粉的热稳定性优于大部分的氮化物荧光粉,而这主要是源于LuO6八面体和SiO4四面体形成的共顶点的SiO4-LuO6-SiO4刚性连接。同时,制备该绿色荧光粉的原料易得且合成工艺简单,极大降低了产品成本,这为基于UV-LED芯片的白光LED照明器件应用提供了一种有竞争力的材料选择。

  美国儿童医院雕塑:动感LED风筝

  分布在美国、加拿大和澳大利亚的儿童医院为这里的患者提供舒适的环境,位于俄克拉荷马州的医院则通过化身为风筝的LED灯为这里的小患者提供温馨的照明。

  这款名为“精神”(Spirit)的LED灯是一座雕塑,主体由不锈钢框架和亚克力面板组成,内部设计了不同颜色的LED灯,在夜间提供多彩的照明。

  LED风筝雕塑加入了彩色动态显示,可以让前来医院的儿童心情好一些,设计师表示,这款LED照明雕塑的设计想要体现青春的纯真,让人产生充满希望的感觉。


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