Riaditeľ divízie luminiscencie nových vzácnych zemín New Materials Co., Ltd.
Kľúčové materiály pre bielu knihu Research Aladdin Lighting Industry 2018
Luminiscenčné materiály pre vzácne zeminy sú jedným z jadrových materiálov pre súčasné svetelné, zobrazovacie a informačné detektory a sú nevyhnutné pre vývoj technológií novej generácie osvetlenia a displejov. V súčasnosti sa výskum a vývoj a výroba luminiscenčných materiálov vzácnych zemín sústreďujú hlavne v Číne, Japonsku, Spojených štátoch, Nemecku a Južnej Kórei. Čína sa stala najväčším svetovým výrobcom a spotrebiteľom luminiscenčných materiálov vzácnych zemín. V oblasti zobrazenia je široký farebný rozsah, veľká veľkosť, displej s vysokým rozlíšením dôležitým vývojovým trendom v budúcnosti. V súčasnosti existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť široký farebný rozsah, ako je displej z tekutých kryštálov, QLED, OLED a laserová technológia zobrazovania, medzi ktoré patrí technológia zobrazovania tekutých kryštálov. Vznikla veľmi kompletná technológia displeja z tekutých kryštálov a priemyselný reťazec s najväčšou cenovou výhodou, je tiež stredobodom domáceho a zahraničného vývoja podnikových displejov. V oblasti osvetlenia sa celé spektrum osvetlenia ako slnečné svetlo stalo stredobodom záujmu tohto odvetvia ako zdravšie osvetľovacej metódy. Ako dôležitý smer vývoja budúceho osvetlenia, laserové osvetlenie v uplynulých rokoch získalo čoraz väčšiu pozornosť a bolo prvým, ktoré sa používalo v automobilových osvetľovacích systémoch svetlometov, ktoré môžu získať oveľa vyšší jas ako xenónové svetlá alebo LED svetlá. Nižšia spotreba energie. Ako nevyhnutný faktor fyzického prostredia pre rast a vývoj rastlín môže svetlo zlepšiť rast rastlín, znížiť výsledky kvitnúcich rastlín, zlepšiť rastlinné výnosy a výrobnú kapacitu prostredníctvom regulácie kvality svetla, morfológie kontrolnej rastliny a stať sa globálnym zameraním. Vysokovýkonný luminiscenčný materiál vhodný na osvetlenie rastlín. V oblasti zisťovania informácií má internet vecí a biometrické (biometrické) technológie trhové vyhliadky triliónov dolárov a základné komponenty oboch vyžadujú senzory NIR s použitím luminiscenčných materiálov vzácnych zemín. Pri výmene osvetľovacích a zobrazovacích zariadení sú luminiscenčné materiály vzácnych zemín, ktoré sú jadrovými materiálmi, rýchlo sa menia. Súčasný stav a vývojové trendy luminiscenčných materiálov sú podrobne uvedené nižšie.
1 vysoko kvalitná zobrazovacia technológia s luminiscenčnými materiálmi
1.1 Širokouhlý displej z tekutých kryštálov s LED podsvietením
V posledných rokoch bol displej z tekutých kryštálov (LCD) najsilnejší na displeji s plochým panelom a stal sa vedúcou technológiou v oblasti plochého displeja [1]. Displeje s tekutými kryštálmi založené na biele svetelné diódy (LED) majú vynikajúce výhody, ako je dobrá reprodukcia farieb, nízka spotreba energie a dlhá životnosť. V súčasnosti rýchlosť penetrácie v oblasti displeja z tekutých kryštálov presiahla 95%. Pre metódu generovania bielych LED diód pre displeje z tekutých kryštálov je metóda "modrá LED čipová + fosforová" stále súčasnou generáciou bielej LED diódy vďaka vysokej technickej vyspelosti a relatívne nízkym nákladom vďaka komplexnému zohľadneniu jej technológie, výkonu a nákladov. Hlavný spôsob [2]. Pre podsvietenie LED z tekutých kryštálov, biele svetlo generované "modrým LED čipom + fosfor" po filtrácii a štiepení musí produkovať čisté červené, modré a zelené svetlo, takže fosfor určuje farbu LED podsvietenia LCD. Kľúčový faktor domény [3].
V súčasnosti sú fosfory bežne používané pri displeji s tekutým kryštálom s LED podsvietením fosforový systém Y3Al5O12: CE (YAG: CE) a SIAlON: zelený fosfor v EÚ (čiastočne s použitím silikátového zeleného prášku) a kombinovaný nitridový fosforový systém [4, 5]. Vzhľadom na to, že spektrálne špičky bývajú pomerne široké a čistota farieb nie je dobrá, rozsah zobrazenia farebného zobrazenia farby je asi 70% NTSC, zatiaľ čo druhá technická schéma ukazuje, že rozmedzie farebného rozsahu môže byť zvýšené len na 80 % NTSC, ale farebné súradnice zeleného prášku. Farba súradnicovej hodnoty x hodnoty y a červeného prášku sú nízke a rozsah zobrazenia farieb zobrazenia je ťažké dosiahnuť 85% NTSC alebo viac a svetelný efekt je o 40% nižší ako predchádzajúce technické riešenie. Technológia širokouhlého displeja LCD s tekutými kryštálmi s farebným rozsahom označuje farebný rozsah zobrazenia s 90% NTSC alebo viac, ktorý dokáže presne zobrazovať obrázky a bohaté farby a realizuje ohromujúci vizuálny efekt obnovy skutočného sveta. V súčasnosti je kľúčovou implementáciou rozsiahleho displeja podsvietenia LED s farebným gamutom systém "blue chip + SIAlON: EU green powder + fluoridový prášok" [6]. Výkon nových fluorofosforov s vysokou účinnosťou pre podsvietené LED diódy s tekutými kryštálmi s širokou farebnou plochou vyvinutý štátnymi výskumnými vzácnymi zeminami je na úrovni porovnateľnej s medzinárodnou úrovňou, a to najmä vývojom jediného komerčne dostupného lantanidu fluorid fosfory. Domáca výroba: Výkon zeleného prášku v EÚ je stále ďaleko od cudzích krajín. Aj keď domáce vzácne zeminy sa dajú použiť na dosiahnutie veľkého objemu zeleného prášku SIAlON: EÚ v malých dávkach, jeho hlavné trhy sú monopolizované zahraničnými spoločnosťami.
V súčasnosti úroveň industrializácie farebného displeja z tekutých kryštálov založená na nových LED podsvieteniach prekročila 90% NTSC. Je nevyhnutné vyvinúť nové fosfor a podsvietenie LED a ďalej zvýšiť farebný rozsah displeja z tekutých kryštálov na 110% technológiu NTSC a OLED / QLED. Našťastie sa už začal objavovať úzkopásmový emisný červený prášok s dlhšou vlnovou dĺžkou ako existujúce fluoridové fosfory a zelený prášok s vyššou čistotou ako SIAlON: zelená ružová v EÚ a očakáva sa, že dosiahne úroveň aplikácie v nasledujúcich dvoch -3 roky. Určite vytvorí v Číne úplne kompletnú technológiu zobrazovania tekutých kryštálov a priemyselný reťazec a zadrží velenie budúcej rozsiahlej technológie s displejom z tekutých kryštálov s bohatou farebnou škárou a uvedie do prevádzky veľmi dobrú základňu pre prenikanie a zachytenie tekutých kryštálov display technológie v Číne.
1.2 Iné vznikajúce luminiscenčné materiály pre zobrazovaciu technológiu
OLED má mnoho výhod, ako je aktívne osvetlenie, vysoká svetelná účinnosť, dobrá luminiscenčná čistota farieb, jasná farba, nízka spotreba energie, ultratenká a flexibilná pomôcka atď. Je prospešné pre plnofarebný displej a má dobré vyhliadky na vývoj na displeji lúka. [7]. Aplikačný potenciál technológie zobrazovania OLED v prenosných zariadeniach, ako sú televízory, mobilné terminály, VR, hodinky atď., Ako aj domáce OLED panely, sú postupne rozpoznávané na trhu a tiež poskytujú výbušnú silu pre priemysel OLED displejov [ 9]. Podľa prieskumu trhu, OLED televízory na americkom high-end trhu vo výške 3.000 dolárov, podiel na trhu v prvom štvrťroku 2017 dosiahol 65%, 55 palcov môže dosiahnuť 100%, rovnaká situácia v Európe [12]. Technológia zobrazovania OLED má preto stále dobré využitie. Luminiscenčné materiály (červená, modrá, zelená) sú dôležitými súčasťami OLED displejových zariadení, ktoré priamo určujú výkon a používanie zariadenia [8]. Luminiscenčné materiály, ktoré spĺňajú požiadavky na aplikáciu, musia mať dobré celkové vlastnosti, ako je vysoká jasnosť a kvantová hodnota. výťažok; veľký absorpčný prierez a široký rozsah excitácie pri blízkej ultrafialovej alebo modrej svetelnej excitácii; priateľský k životnému prostrediu; dobrá tolerancia voči UV žiareniu; dobrá výkonnosť dopravcu; dobrá tepelná stabilita, tvorba filmu [10-11], celková výkonnosť luminiscenčných materiálov pre OLED displej je ešte potrebné ďalej vylepšiť.
Kvantový bodový materiál má vynikajúce luminiscenčné vlastnosti, vysokú kvantovú účinnosť, nepretržite nastaviteľnú osvetľujúcu vlnovú dĺžku a úzku polovičnú šírku. Kvantová bodka sa používa na nahradenie tradičného fosforu, aby sa zvýšil farebný rozsah displeja na 110% NTSC [13]. Existuje však niekoľko prekážok pri aplikácii luminiscenčných materiálov s kvantovými bodmi, ktoré je potrebné prekonať.
Po prvé, vzhľadom na malú veľkosť a veľkú špecifickú povrchovú plochu nanokryštalických častíc, pod pôsobením svetla, tepla a chémie sú nanokryštalické častice náchylné na oxidáciu a rozklad, čo má za následok prudký pokles optického výkonu. Problém rozkladu svetla pri prevádzkovej teplote sa stal obmedzením. Hlavné prekážky efektívnosti a životnosti svetelných diód s kvantovými bodmi.
Po druhé, hoci kvantové body sú ľahšie zmiešané s materiálmi, ako sú zapuzdrené látky ako bežné fosfory vzácnych zemín, v dôsledku problémov s kompatibilitou medzi povrchmi aglomerácia a fázová separácia stále existujú pri zmiešaní nanokryštálov s balenými médiami, čo vedie k svetlu svetla LED. Je ťažké ďalej zlepšiť účinnosť. Použitie luminiscenčných materiálov s kvantovými bodmi je tiež alternatívnym technickým prístupom k príprave širokoplošných zobrazovacích zariadení s farebným gamutom, ale vzhľadom na vysoké náklady a zložitosť komponentov a kvantový materiál obsahuje Cd, má negatívny vplyv na životné prostredie, a kvôli jeho nákladom to nebolo skutočne aplikácia Scale [13].
Stabilita luminiscenčných materiálov s kvantovými bodmi je hlavným faktorom, ktorý obmedzuje jeho marketizáciu. Relevantní vedci uskutočňujú sériu súvisiacich výskumov v tejto oblasti. So zlepšenou stabilitou materiálu môže byť polčas bielych LED s kvantovými bodmi predpovedaný do troch rokov. Dosiahne viac ako 10 000 hodín a trh sa vytvorí súčasne [14].
Oblasť zobrazenia kvantových bodov sa nachádza v chudobných štátoch v Číne, Spojených štátoch a Južnej Kórei a konkurencia je neľútostná. Čína má našťastie určité výhody v prvotných materiáloch, prototypoch a procesoch. Očakáva sa, že poskytne čínskemu zobrazovaciemu priemyslu dobrú príležitosť prelomiť patentovú blokádu zahraničných technologických trás a uvedomiť si, že "prekonávajú pretekanie".
2 vysoko kvalitné osvetľovacie technológie s luminiscenčnými materiálmi
2.1 Luminiscenčné materiály na plné spektrum osvetlenia
Pri zrýchlenom prieniku bielych LED diód v oblasti osvetlenia sa zvyšuje aj potreba kvality bielych svetelných zdrojov LED. Najmä vo vnútornom osvetlení sa zameranie na biely svetelný zdroj LED od začiatku čisto uskutočňuje. "Premenené na" vysokú kvalitu "farebného výkonu, ako je index farebného vykresľovania, teplota farieb a dokonca aj snaha o plné spektrum osvetlenia podobne ako slnečné svetlo, domáce a zahraničné obalové spoločnosti urýchlili vývoj produktov s plným spektrom LED [ 15-16] V súčasnej dobe plne spektrálne LED implementácie zahŕňajú predovšetkým viacčipový a jednočipový typ [17], medzi ktoré patrí jednoduchá implementácia, nízke náklady a nepretržité spektrum, ktoré sa stala prvou voľbou pre obalové podniky.Jednotka s jedným čipom je rozdelená na technológiu s modrými čipmi (modrý čip + viacfarebný emisný fosfor) a ultrafialový / ultrafialový čip (UV / blízka ultrafialový čip + viacfarebný emisný fosfor ) technológie [18-20] V technológii s modrými čipmi dochádza k výraznej spektrálnej strate modro-zelenej časti spektra zariadení a teoreticky je ťažké dosiahnuť vysokokvalitný plne spektrum zdravého osvetlenia ce. V súčasnosti sú technológie ultrafialového a ultrafialového čipu v tretej generácii polovodičov, ktoré sú v štádiu vývoja v krajine, čoraz viac vyspelé a technológia UV / ultrafialového čipu sa stala technológiou výberu pre celé spektrum osvetlenia.
Modrá excitovaná fosforová technológia sa stala zrelejšou, ale väčšina týchto fosforov nemôže byť vzrušená fialovým svetlom. V súčasnosti sa excitácia ultrafialového / ultrafialového čipu viac skúma so zelenými, žltými a červenými fosformi [21-23], ale je to bežné. Problém je, že svetelná účinnosť je nízka a je ťažké spĺňať praktické aplikácie. Vývoj fosforu vhodného na vysokoúčinné budenie fialového svetla, širokopásmové emisie a nízka vzájomná absorpcia medzi fosformi rôznych farieb sa stala výskumným zameraním priemyslu a je tiež dôležitou silou pre Čínu na dosiahnutie prelomu duševného vlastníctva v oblasti osvetlenia v budúcnosti. Preto v oblasti plnofrekvenčného osvetlenia budeme chápať vývojové príležitosti a trendy vysokoenergetických a krátkodobých polovodičových technológií tretej generácie a budeme rozvíjať nové luminiscenčné materiály, najmä pre nové čipy UV / NUV, ktoré sú dôležité pre osvetlenie zdravého zdravia. Príležitosť.
2.2 Luminiscenčné materiály s vysokou hustotou energie
LED osvetlenie sa stalo nespornou bežnou osvetľovacou technológiou a predpokladá sa, že do roku 2020 vytvorí len polovodičové osvetľovacie pole veľkosť triliónov [24]. V porovnaní s polovodičovými materiálmi prvej a druhej generácie má polovodič tretej generácie výhody vysokého rozloženého napätia, zakázanej šírky pásma, vysokej tepelnej vodivosti, vysokej saturácie elektrónov, silnej odolnosti voči žiareniu a vysokej svetelnej účinnosti a vysokej frekvencie. Môže byť široko používaný v mnohých strategicky sa rozvíjajúcich odvetviach, ako je polovodičové osvetlenie, ktoré podporujú a podporujú ďalšiu generáciu priemyselných zmien. Tretia generácia polovodičových materiálov používaných v oblasti solárneho osvetlenia môže značne zlepšiť svetelnú účinnosť a svetelnú kvalitu zariadenia, ale dôležitým znakom zdroja polovodičovej osvetlenia tretej generácie je zvýšenie prúdovej hustoty a vlnovej dĺžky vyžarovaného svetla čipu na smer vysokej energie krátkych vln [25]. Vzhľadom na skutočnosť, že luminiscenčný materiál priamo určuje svetelnú účinnosť a kvalitu svetelného zdroja, excitačné charakteristiky a stabilita existujúcich sérií fosforu, ako je klasický hlinitan, nemôžu spĺňať požiadavky na budenie energie s vysokou energiou tretieho -generation polovodič, takže je naliehavé prelomiť polovodič tretej generácie. Zdroj energie s vysokou hustotou, ktorý efektívne vybuchuje a vytvára vysoko kvalitné biele svetlo a nový typ fluorescenčného materiálu a technológiu prípravy.
V dôsledku fenoménu "podstatnej znižujúcej účinnosti" LED, to znamená, že pri vysokých prúdových hustotách prudko klesne vnútorná kvantová účinnosť. V súčasnosti vedci po celom svete hľadajú novú generáciu vysoko kvalitných svetelných zdrojov, vynálezca modrých svetelných diód, Nakamura Shuji. V blízkej budúcnosti budú technológie LED nakoniec nahradené laserovými diódami, pretože fyzikálne limity jeho svetelnej účinnosti. V porovnaní s osvetlením LED môže laserové osvetlenie dosiahnuť vyššiu účinnosť. Polovodičový laser je považovaný za najsľubnejšie high-end osvetlenie a vysoko kvalitný svetelný zdroj pre LED po LED. Stane sa vývojovým trendom v budúcom odvetví osvetlenia a zobrazovania. Technológia laserového displeja s konverziou fluorescencie bola aplikovaná vo veľkoplošných zobrazovacích poliach, ako je laserová televízia, laserová projekcia a laserové kino [26-27]. Podobne ako pri osvetlení LED sú materiály pre fluorescenčné konverzie kľúčovými materiálmi na dosiahnutie výstupu bieleho svetla v laserovom osvetlení. Lasery majú vyššiu energetickú hustotu, a preto majú vyššie požiadavky na schopnosť fluorescenčných konverzných materiálov odolávať ľahkým poškodeniam [28]. Vývoj nových fluorescenčných materiálov zriedkavej zeminy s vysokou stabilitou a vysokou účinnosťou konverzie a ich aplikačnou technológiou bude v budúcnosti veľkou výzvou pre osvetlenie laserom, čo povedie k industrializačnému dopytu po nových fluorescenčných materiáloch vzácnych zemín a ich keramike a kryštáloch.
3 svetelné zdroje špeciálneho zdroja svetla
3.1 Luminiscenčné materiály na osvetlenie zariadenia
V posledných rokoch sa vďaka vývoju optoelektronických technológií výrazne zlepšila svetelná účinnosť LED a aplikácia LED v továrňach pre rastliny bola vo veľkej miere znepokojená krajinami po celom svete. LED má výhody malého rozmeru, dlhej životnosti, nízkej produkcie tepla a pod. Okrem toho je jej unikátna výhoda vlnovej dĺžky, široká nastaviteľnosť atď. Považovaná za účinný alternatívny svetelný zdroj pre umelé továrne na výrobu ľahkých rastlín [29]. Trhové vyhliadky na aplikáciu LED v osvetlení elektrární sú dosť optimistické a veľkosť trhu sa očakáva, že rýchlo rástne. V roku 2017 bol trh s osvetlením (systémom) zariadení asi 690 miliónov amerických dolárov vrátane 193 miliónov LED svietidiel. Odhaduje sa, že do roku 2020 bude rastlinný osvetľovací (systémový) trh rásť na 1,424 miliardy amerických dolárov a LED žiarovky budú rásť až na 356 miliónov dolárov. V súčasnosti je režim osvetlenia LED hlavne modrý LED čip alebo ultrafialový LED čip + fosfor. V budúcnosti budú fosfory na osvetlenie rastlín jednou z dôležitých surovín pre realizáciu zariadenia na osvetlenie zariadení.
Hlavný zdroj energie potrebný na rast a rast rastlín je ľahký, ale absorpcia svetla rastlinami nie je úplná, ale selektívna, zatiaľ čo absorpčné spektrum svetla rôznymi zelenými rastlinami je v podstate rovnaké [30], chlorofyl je najviac svetlá vlna. Existujú dve silné absorpčné zóny. Jednou z nich je modrá a fialová časť s vlnovou dĺžkou 400-500 nm. Absorpcia oranžového a žltého svetla je menšia a absorpcia zeleného svetla je najmenšia, takže roztok chlorofylu je zelený a druhý je na vlnovej dĺžke. Pre červenú časť 640-660 nm je červené svetlo prospešné pre syntézu rastlinných sacharidov a urýchľuje rast a vývoj rastlín. Preto sa efektívne osvetlenie osvetlenia rastlín vo všeobecnosti dosahuje kombináciou 400-500 nm modrého svetla a ultra červeného svetla 640-660 nm a niektorých LED bieleho svetla.
Navyše, okrem vyššie uvedených dvoch typov svetla, ktoré musia rastliny absorbovať, majú rastliny aj fotoreceptorové systémy (fotoreceptory). Najdôležitejším fotoreceptorom v rastlinách je fytochróm, ktorý absorbuje červené alebo veľmi červené svetlo. Je extrémne citlivý na červené a veľmi červené svetlo a podieľa sa na celkovom raste a vývoji rastlín od klíčenia až po dospelosť. Fytochróm v rastlinách existuje v dvoch relatívne stabilných stavoch: absorpcia červeného svetla (PR, lmax = 660 nm) a absorpcia ďaleko červeného svetla (PR, lMAX = 730 nm), ktoré sa dajú premeniť na seba. by mali mať aj ďaleko červené svetlo 730 nm [31]. Modrý prášok je excitovaný UV / blízkym UV žiarením, hlavne na báze hlinitanu, kremičitanu, fosfátu a nitridu a EU2 + je luminiscenčný ión [32-33]. Väčšina hlbokých červených fosforov sa získava plazmou EÚ, MN alebo CE alebo je doprevádzaná MN2 + [34-35]. Výskum fosforu v týchto dvoch pásmach bol rozsiahly a súčasná technológia je relatívne zrelá a môže byť prakticky aplikovaná na osvetlenie zariadenia. Existuje však len málo štúdií o fosfochoch fosforu rastlinných rastlín, a ich svetelná účinnosť je stále na nízkej úrovni, čo sa prakticky ťažko uplatňuje. Preto vývoj nových lámplivých infračervených materiálov zodpovedajúcich oblasti osvetlenia rastlín, riešenie ich kľúčových techník prípravy, ako aj výskum pomeru svetla pre modré, červené a faro-červené fosfory používané pri osvetlení je príspevok rastlinného osvetlenia. Kľúčovým smerom rozvoja bio-poľnohospodárstva.
3.2 Luminiscenčné materiály pre blízke infračervené zdroje svetla
Blízke infračervené svetlo sa týka elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 780-2526 nm. V posledných rokoch sa rýchlo rozvinula aplikácia blízkych infračervených detektorov v oblasti rozpoznávania tváre, rozpoznávania dúhovky, monitorovania bezpečnosti, laserového radaru, detekcie zdravia, snímania 3D atď. A stala sa medzinárodným výskumným zameraním [36-38]. Odhaduje sa, že blízky infračervený detektor dosiahne v roku 2020 25 miliárd amerických dolárov na globálnom biometrickom identifikačnom trhu, z ktorého iba celková hodnota výstupnej technológie rozpoznávania dúhovky dosiahne 3,5 miliardy dolárov. Infračervené detektory sú dôležitou súčasťou systémov komunikácie a internetu a existuje naliehavá potreba zariadení s blízkym infračerveným prenosom (najmä 780-1600nm), ktoré vydávajú vysokoúčinnú úzkopásmovú sieť alebo špeciálne širokopásmové pripojenie. V súčasnosti je patent infračerveného čipu ovládaný zahraničnými krajinami, hlavne čip s vlnovou dĺžkou nad 1000 nm má nízku efektívnosť, vysokú cenu a monopolizovaný zahraničnými patentmi a technológiami. Je naliehavé vyvinúť vysokoenergetický vyzretý fialový modrý čip, ktorý stimuluje vysokoúčinné infračervené zariadenie s konverziou fosforu. Koncom roka 2016 spoločnosť OSRAM spustila prvý svetlovodič s nízkou infračervenou infračervenou LED na meranie tuku, bielkovín, vlhkosti alebo cukru v potravinách. Zavedenie modrého čipu a kompaktného balíčka s blízkym infračerveným žiarením má výhody jednoduchého procesu prípravy, nízkych nákladov, vysokej svetelnej účinnosti a podobne a je medzinárodne veľmi znepokojený. Preto je mimoriadne naliehavé vyvinúť nový typ blízkeho infračerveného fosforu pre každý pásik blízkych infračervených LED, aby sa dosiahli jeho rozmanité požiadavky na aplikáciu.
Podľa klasifikácie blízkeho infračerveného žiarenia je blízka infračervená dlhá vlna 1100-2526 nm a infračervený dlhý vlnový fosfor využíva predovšetkým Er3 + a Ni2 + ako osvetľovacie centrum. V súčasnosti sa v tejto oblasti uskutočnila séria plodných výskumných postupov [39]. Boli študované fosfory rôznych vlnových dĺžok blízkeho infračerveného dlhého vlnenia a prenos energie bol realizovaný zavedením senzibilizovaných iónov atď. A efektívnosť svetelného toku sa výrazne zlepšila [40].
Približne infračervená krátka vlna je 780 ~ 1100nm a blízky infračervený krátky vlnový fosfor sa skladá hlavne z Cr3 +, Yb3 + a Nd3 + [41-42]. V súčasnosti priemysel získal relatívne bohatý materiálový systém v oblasti luminiscenčných materiálov s blízkym infračerveným žiarením, ale spoločným problémom je, že svetelná účinnosť je nízka a niektoré systémy majú slabú stabilitu a stále nedokážu uspokojiť dopyt na trhu. Preto vývoj nového typu blízkeho infračerveného luminiscenčného materiálu, ktorý preniká fialovým modrým svetlom vyžarujúcim infračerveným fluorescenčným práškom a technológiou prípravy kľúčov a neustále zvyšuje jeho svetelnú účinnosť a postupne nahradzuje čip s blízkym infračerveným žiarením.
4. Záver
Stručne povedané, technológia osvetlenia a displeja založená na vysoko efektívnom a lacnom modrom LED čipi bola zrejmá. Medzi nimi sa zlepšila aj účinnosť fosforov hlinitanu a nitridu vhodných pre excitáciu modrého svetla, avšak s plne spektrálnym osvetlením a veľkou technológiou osvetlenia Power a požiadavkami na aplikáciu sa vyvinuli nové fosfory a vysoko výkonné fluorescenčné materiály z keramizácie alebo monokryštálu sú naliehavo potrebné. V oblasti zobrazovania, aj keď technológie QLED, OLED a excitačné zobrazovanie sa rýchlo rozvíjajú, očakáva sa, že vývoj nových fosfátov kompenzuje relatívny nedostatok farebnej škály displeja z tekutých kryštálov. Technológia podsvietenia displeja s tekutými kryštálmi je naďalej mimoriadne veľká. vitality. Navyše, prostredníctvom inovácie materiálových systémov založených na modrej LED sa očakáva získavanie vysoko účinných infračervených a dokonca aj ultrafialových svetelných zdrojov, ktoré nie sú viditeľné. Použitie fosforových materiálov a technologických inovácií vo vyššie uvedených oblastiach je dôležitým spôsobom, ako realizovať základný patentový prielom a priemyselný rozvoj čínskych materiálov a dokonca aj fotovoltaických zariadení.
