日光灯的发光原理,就是通过通电,☐激🙮🍰发汞原子发射出紫外线,随后紫外线折射在荧光粉上,进而转变成了可见光,白光。
在这里,出现了一个很重要的关键词,那就是紫外线。也就是说,荧光粉在紫🟆外线的照射下,可以发出白光。
而蓝光le⛀🗓d,最开始亮🍤度很低的原因是什么?
就是因为大部分光波,都是紫外光!
所以,原🐛🀦⚫理上,只要在蓝光le🜽🇬d外面🙮🍰罩上一层荧光粉。这就是小型的日光灯!
当然了🏱🝴🏗,🐛🀦⚫蓝光led,还是有部分蓝光存在,如果只是使用白色的荧光粉,那么📩最后产生的结果,就是蓝白色的混合光。而不是纯净的白色。
因此♭,就需要找🍤🍐到跟蓝色补色的荧光粉,也就是黄光的荧光粉。
这部分工作,实际上也🍹🌾🄪谈不上什么技术难度。知道结🌇☨果🕷找答案,事情简单得很。
《🅞🇩钇铝石榴石荧光粉》就是成永兴寻找🙮🍰的目标。
在这个白光led附近,后世也🜽🇬形成了🙮🍰大量的专利集群。就荧光粉的类型,荧光粉的涂抹工艺等,又养活了一大溜的公司。
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当然了,除了找黄光荧光粉以外,还有一种方式可以得到质量🄓更高的白光。那就是消灭蓝🙾🏿光led里的蓝光。让它只剩下紫外光!
紫外光led芯片+三基色荧光粉发光
后世采用🐛🀦⚫这⛀🗓种方式的白光led,也不算少🗩。
但这♭第二种方法,成永兴还不是很能理解,也搞不明白如何才能消灭蓝光。把发光波长往可见光方向调整,🙽🏺🟈很容易,添加杂质就可以了。
但是,🏱🝴🏗把光波往紫外方🍹🌾🄪向调整,他🚚📹就遇到了当初发展蓝光led时,大家都遇到的问题。必须采用新的结构,或者新材料!
这点对成永兴这个二把刀🍤而言,就有些难堪。所以,他对着这个专利是直🃵流口水,但无能为力。
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随着他的生活轨迹正👾🎛👶常化,一个更加严重的问题摆☆在了眼前。🄓