转光膜转光原理是什么,它的作用是什么?

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1,Oled显示屏比其它屏对眼伤害大吗

不管是什么屏幕都是有伤害的所以不存在大小就主要看你个人平时的保护的
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oled屏幕更伤害眼睛。因为OLED屏幕是由有机材料组成的自发光屏幕,它不需要传统LCD屏的背光板,所以可以做的更薄,当有电流通过有机材料时,屏幕就会发光,从而显示影像。 由于OLED屏幕和DC调光不完全贴合,会出现白色显示不均匀,偏色等情况,所以OLED屏幕不得不选择PWM低频调光。也正是因为这个调光,对眼睛的伤害也增大了! 而LCD屏不同,在上面覆盖有红色、绿色和无色滤光片,当蓝光透过这三种滤片时就会形成RGB三原色,所虽然对眼睛的伤害比较小,但长时间观看和近距离观看,也是会造成很大的伤害的!

4,看电子书晚上用什么眼色的字体和背景不伤眼睛

老盯着那么点儿大的屏幕,而且一看就很长时间,就很伤眼的。所以要适度看,看一会就休息下。设置成黑底白字,对眼睛伤害最小。还是少看为好,眼睛比手机重要的多。
....貌似没那一样不伤眼睛吧``???

5,手机LCD与OLED屏幕哪个更伤眼睛

手机OLED屏幕更伤眼睛。OLED屏幕伤眼睛的主要原因就是低光频闪。也就是说它频闪的频率比较的低。屏幕的频闪率越高,那么它越不会人的健康。不然的话它就会让人感觉到眼睛疼,视觉疲劳等问题。虽然说OLED屏幕比LCD的屏幕更伤眼睛,但是它的优点也是非常多的。所以我们在选择屏幕的时候,一定要考虑清楚。因为OLED屏幕比LCD屏幕的优点更多,所以现在手机市场上很多都是用的OLED屏幕。就算是手机在屏幕上也选择了OLED的屏幕。OLED屏幕是自发光屏幕,它不像LCD的屏幕一样需要借助背光板,所以它更加的轻薄。任何事事情都不是完美的,LCD的屏幕因为这个缺点对人们的眼睛伤害比较的小。对于人们长时间看手机也不会感觉到眼睛非常的疲劳。但是现在手机行业竞争的越来越激烈,很多厂家都会选用OLED的屏幕。他不会因为单一的伤害眼睛这个因素来考虑选择传统的屏幕。OLED屏除了低频闪光这一缺点外,其他的各方面都是非常完美的。所以我们在选择屏幕的时候可以考虑到自身的情况来选择。如果看手机时间比较长的话,那还是选择传统的LCD屏比较的好。这样对眼睛的伤害就更加的小一点。OLED相对于LCD屏幕更伤眼睛但并不代表LCD屏不伤眼睛。只是它的伤害更加小一点。不管用任何的屏幕,长时间看手机的话,都会对人们眼睛有一定的伤害。所以我们一定要控制看手机的时间。不能因为它的伤害小,就选择长时间的去看手机。时间久的话,对人的眼睛伤害还是非常大的。

6,OLED容易造成眼睛疲劳吗

OLED亮度会比较低,从能量这块来解释都可以解释的通。而且OLED很多都是采用的背投技术,光线比较纯净,不容易伤害视觉神经的
你说的是a8f么?这款电视还没有正式开售呢呀。不过,索尼现在在售的4k hdr oled的a1电视,即使长时间观看,视觉上依然不会感到很疲惫。索尼4k hdr oled电视的画质都是比较柔和的,即使在暗光下看也要比液晶电视对眼睛伤害小。

7,公司的电脑屏幕有点闪对眼睛伤害大吗

不管是什么显示器对眼睛都有伤害但分辨率低对眼睛伤害更大
伤害肯定是有的,刺激眼睛,长时间容易造成眼睛干涩,流泪等是老显示器,应该是显示器本身的问题或者是显卡驱动没有正常驱动可以去驱动之家下载显卡驱动重新安装一下
lcd屏幕并没有像crt屏幕有那么强烈的辐射伤害,但也不是绝对的。都是有伤害的。还是要多起来运动运动。
lcd和oled的色域、价格、技术成熟、显示器的角度等方面都有所区别。lcd是一种显示方式,它的工作原理是控制半导体中的发光二极管,一般情况下,是由多个红灯组成的;oled屏的工作原理是在一个稳定的电压的驱动下,空穴和电子从阳极和阴极注入到空穴传输层和电子传输层,各自移动到发光层,两者经过相遇后会形成激子,激子会使发光层中的发光分子激活,这样就发射出了可见光。LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT,上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。OLED有机发光二极管(Organic OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。但是,作为高端显示屏,价格上也会比液晶电视要贵。lcd和oled的区别:1、在色域上面,OLED液晶屏可以显示无穷无尽个颜色,而且还不受背光灯的影响,像素在显示全黑画面的时候非常的有优势,LCD的液晶屏色域就目前来说在百分之72到百分之92之间,而led液晶屏的色域在百分之118以上。2、在价格上面,同尺寸的LED液晶屏要比LCD液晶屏贵上1倍还多,OLED液晶屏则更贵。3、在技术成熟方面,因为LCD液晶屏是一款传统的显示器 ,所以在技术的成熟方面要比OLED液晶屏、LED液晶屏好的多,例如显示反应速度,OLED液晶屏、LED液晶屏与LCD液晶显示屏的表现相比还有一定的差距。4、在显示器的角度方面,OLED液晶屏要比LED液晶屏和LCD液晶屏好上很多,具体表现为LCD显示屏的可视角度非常的小,而LED液晶屏则在层次感和动态表现上面差强人意,另外LED液晶屏画面的纵深感也不够好;
OLEDCD和OLED的根本区别在于LCD需要背光源、OLED则是自发光。OLED还有可弯曲的优势。根据对LCD与OLED的技术进行对比分析来看OLED面板的屏幕在亮度、对比度,可视角度等方面的表现均要优于LCD面板。综合表现来看OLED更好。根据对LCD与OLED的技术进行对比分析来看OLED面板的屏幕在亮度、对比度,可视角度等方面的表现均要优于LCD面板。综合表现来看OLED更好。LED是Light-Emitting Diode英语全称的简写形式,也就常听说的发光二极管。是一种透过三价与五价元素所组成的能发光的半导体电子元件。我们所说的LED显示屏是指以LED(发光二极管)制作的发光元件作为液晶屏的背光源的液晶显示屏。LCD全称是Liquid Crystal Display,Liquid Crystal Display直译为液态水晶显示,中文全称为液晶显示器。是一种由一定量的黑白或彩色像素组成的平板型显示设备,广泛应用与各种数字显示设备中。LCD与LED的对比如下:黑位水平:OLED胜黑位水平指的是画面在显示最深的颜色时,究竟能“黑”到什么程度。由于LCD、DLP或投影等技术都是依赖过滤或对白光的屏蔽,因此想要显示真正的黑色是非常困难的事情。事实上,可以说LCD屏幕根本无法带来真正的黑色,毕竟遮蔽效果再好,还是会有一定的漏光现象。而另一方面,OLED由于自发光原理,只要关闭发光机制,就可以带来真正的黑色。对比度:OLED胜对比度指的是最亮白色和最深黑色之间差异,而LCD在亮度上有优势(尤其是在HDR模式下),而OLED则拥有最深的黑色。总体来说,OLED显示屏通常拥有更高的对比度,因为在黑位水平上的优势会将这个差值放大。视角:OLED胜也许最好的IPS屏幕能够与OLED显示屏在视角上相媲美,不过大多数的LCD显示屏都不像IPS表现那么好(特别是电视和智能手机),因此除了顶级的IPS显示屏之外,LCD面板在与OLED对比中,可视角度表现都要稍差一些。在OLED电视面前,无论观众坐在那个角度,都可以用高质量的感受看到屏幕上的内容。色域:OLED胜从纸面参数来说,OLED在色域上的优势并不明显,主要是由于LCD面板现在引入了量子点技术。基本上最好的LG OLED电视和的顶级量子点LCD电视在色域表现上不相上下。不过通常只有最好的LCD电视在能与OLED电视媲美,因此总体来说色域表现还是OLED更好一些。亮度级别:LCD胜由于LCD电视通常使用单独的背光照明,因此一般来说能够带来更好的亮度。而在现实中,最好的LCD和OLED在亮度上有大约400NIT的差距,总体来说LCD在亮度级别上更胜一筹。要知道,更高的亮度会让屏幕在户外或白天的室内拥有更好的视觉效果。

10,蓝光膜和高清膜哪个好各有什么优缺点

高透膜更好,高透膜优点是透光率高,不会划伤屏幕。缺点是不耐脏,不能防摔。蓝光膜的优点是防蓝光,但是实验证明这个没多大用处,缺点是手机透光性不好,更伤眼睛。高清膜:也叫高透膜,也叫高透膜,是街边、专卖店、淘宝上最常见的膜,高透膜是为了最大化,让屏幕发出的光透过玻璃膜,即透光率高。也是塑料膜中唯一值得考虑的膜,优点是屏幕清晰,基本不会对屏幕显示造成多大影响,缺点是非常容易变成指纹收集器,用不了几下,屏幕就变成了世界地图。不过这类膜多数以塑料为主,对屏幕的保护仅限于防止轻度划伤,而防摔则是无从谈起。如果你只想稍微保护一下屏幕不被划伤,高透膜是你不错的选择。蓝光膜主要卖点是可以有效阻挡紫外光射线、短波蓝光射线等对人体有害光线,所以其透光率就低,某种程度上来说,贴蓝光膜会让屏幕显示失真的。但是实验证明防蓝光膜对蓝光几乎没有抵御作用。实验室在市场上随机购买了多款防蓝光手机膜和一款高清膜,通过光谱分析仪显示,防蓝光膜和普通高清膜对于蓝光的降低效果差不多,甚至还比不上家里使用的保鲜膜。眼科医生表示,使用防蓝光膜,就好比戴太阳镜,的光线都会同时降低,画面饱和度看起来会很低,为了看清,眼睛反而需要花费更多力气看东西,更容易疲劳。医生提议,与贴膜护眼相比,经常休息眼e68a84e799bee5baa6e79fa5e1353936睛更切实际。而在今年台湾《联合报》发表报道称:贴上防蓝光手机膜,画面容易太亮或失真。这样看 手机,会比没有保护膜的显示屏,更容易对眼睛造成更大负担,反而容易让眼睛疲劳。
手机高清膜和蓝光膜哪个好?以前都贴错了,看完可算知道了
蓝光膜更好一些,蓝光的优点是可以护眼,带来更好的观影体验,缺点是画质有所损失,高清膜的优点是便宜实惠,缺点是不够护眼。
高清膜更好。高清膜的优点:对使用者伤害低。高清膜的缺点:分辨率较低,不够清晰。蓝光膜的优点:分辨率很高,非常清晰。蓝光膜的缺点:对人体的伤害度很高。蓝光是一种可见光,因为它是蓝色所以叫“蓝光”,我们使用的电子屏幕一般是LCD屏或者OLED屏,不管是哪种屏幕都是由红绿蓝三种子像素构成的,因此电子屏幕中含有大量的高能短波蓝光。而蓝光对人体的危害也是不可忽视的。百首先人的大脑通过眼睛接收的蓝光来感知白天黑夜,因此如果晚上眼睛接触大量蓝光,大脑会认为白天,从而很兴奋形成内分泌紊乱,另外眼睛接收过量的蓝光还会导致各种眼部疾病。不同的膜带来的效果轻微不同只是透光率不同导致的。比如说蓝光膜透光率很差,在强光下根本看不清屏幕。蓝光膜会使屏幕严重偏色度、变暗,影响屏幕的显示效果,长久使用更加费眼,本来是护眼结果却更加伤眼,推荐大家不要使用蓝光膜。防蓝光膜只是噱头,不仅防不了蓝光反而会使屏幕偏色更伤眼,这也是身边那些懂手机的人不贴蓝光膜的根本原因。其次对于想护眼的人来说尽量少玩手机,尤其是晚上玩手机时间要控制,其次亮度一定要适中。最后晚上玩手机最好打开护眼模式,能显著降低蓝光。
蓝光膜好一点。蓝光膜的优缺点:蓝光保护膜在高清基础上加入蓝光阻隔层,能缓解疲劳,当然也不建议看太久,蓝光有很多种日本研发的淡黄色和紫蓝色、韩国天蓝色,都有部分阻隔蓝光作用,实测一般数值在15-30%之间。这样你可以选择性的过滤蓝光,如果用贴膜了,你不想过滤蓝光的时候得把膜撕掉这样不更麻烦。另外,百防蓝光膜在过滤了蓝光的同时,会使得整体视觉质量的变暗。蓝光不等于辐射,蓝光不可能是100%过滤,所有打着90%以上阻隔的都是不靠谱,一般在40%左右,色差不能过大,色差过大会刺激瞳孔的收缩机不断的调节,好的蓝光膜产品看上去视线会很柔和,又清晰,一般连续用手机几个小时就能感觉到。高清膜的优缺点:高清膜属于一种软薄膜,可以理解为一个透明的塑料膜,卖点就是比蓝光膜薄和价格相对便宜。高清膜属于玻璃通过钢化程序后达到度一定的耐刮硬度,通过这种硬度为屏幕抵御日常各种屏幕摩擦刮痕。综上所述,蓝光膜对保护眼睛更好。
一、壁纸的特点1、墙纸又分为普通墙纸、发泡墙纸。普通墙纸包括单色压花、印花压花、有光压花和平光压花等几种,是目前使用最多的墙纸;发泡墙纸有高发泡印花、低发泡印花和发泡印花压花等几种。高发泡墙纸表面有弹性凹凸花纹,是具有装饰和吸音等多功能的壁纸。低发泡墙纸表面有同色彩的凹凸花纹图,有仿木纹、拼花、仿瓷砖等效果,图案逼真,立体感强,装饰效果好,适于室内墙裙、客厅和楼内走廊等装饰。2、天然植物墙纸,特点:纯天然。由麻、草等植物纤维制成,是一种高档装饰材料,质感强,无毒、透气、吸声,效果自然和谐、天然美观,但制作工艺复杂。风格古朴自然,素雅大方,生活气息浓厚,给人以返璞归真的感受。3、纺织物墙纸,特点:雅致、透气性好。用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成,质感好、透气性好。能产生高尚雅致、柔和舒适的感觉。布面墙纸是一种新型墙纸,也称壁布。它是织物墙纸的一种,色彩柔和、花型多样。它经久耐用,可用水擦洗更可以用刷子清洗。抗拉扯效果优于普通壁纸8-10倍。防霉、防潮、防蛀,使用寿命是普通壁纸的2-3倍。4、金属壁纸,特点:质感强、立体感强。应用范围较小,通常这种壁纸只有在酒店、餐厅或者夜总会使用。现代家居特殊墙面效果小部分采用。5、 pvc胶面墙纸,家庭装修最好不要使用,因为含大量化学原料,长时间在其空间内容易出现不适感觉。二、壁布的特点1、壁布是壁纸的升级产品,它同样有着变幻多彩的图案、瑰丽无比的色泽。由于使用的是丝、毛、麻等纤维原料。档次比壁纸要高。壁布表层材料的基层多为天然物质,无论是提花壁布、纱线壁布,还是无纺布壁布、浮雕壁布,经过特殊处理的表面,其质地都较柔软舒适,而且纹理都更加自然,色彩也更显柔和,极具艺术效果和高贵气质,给人一种温馨浪漫的感觉。2、壁布比壁纸更具环保特性,而且更新也很简单,并具有更强的吸音、隔音性能,还可防火、防霉、防蛀,也非常耐擦洗,且防潮透气性明显强于壁纸,能更好的调节室内微气候。3、壁布本身的柔韧性、无毒、无味等特点和浓厚的生活气息,使其既适合铺贴在人多热闹的客厅或餐厅,也更适合铺贴在儿童或有老人的居室里。4、壁布易施工、以更换的特性让您可以随心所欲的为房间的墙面更换新衣,既可选择一种样式的壁布铺贴以体现统一的装饰风格,也可以根据不同房间功能的特点选择款式各异的壁布,以体现各自精彩的绚烂缤纷。 三、壁布相对于壁纸的优势1、在质感上比壁纸更胜一筹。2、壁纸色牢度差,长时间铺贴会褪色、变黄破坏室内环境;壁布由于是纺织而成,棉、麻、丝具有较好的固色能力,能长久保持铺贴效果。3、壁纸在空气湿度大的环境容易滋生霉菌,不但破坏了装饰效果,而且壁纸也被破坏且不可修复;而壁布防潮透气性明显强于壁纸,一旦污染极易清洗,且不留痕迹。4、壁布以各类纯布作为表面主材,具有很强的抗拉性。对于墙面因腻子原因造成的裂缝问题起到了遮盖、保护、凝聚的作用。5、壁布采用的棉、麻、丝纺织工艺有对声波产生漫散、浸透和软反射的作用,故其吸音、消音、隔音效果更强于壁纸。
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根据转光过程中吸收与发射光子的能量大小,可将转光膜分为两大类:一类是将太阳光中的紫外光、绿光转换成红橙光和(或)蓝光;另一类是将太阳光中的光转换为可见光。其中以紫外光转红橙光、紫外光转蓝紫光或黄绿光转红橙光为主。其原理是:转光剂在其转光过程中发生斯托克斯位移,吸收光子的能量将大于辐射光子,发射光谱与吸收光谱相比将向能量较低的方向偏移。虽然不同的转光剂所能吸收和辐射的波长范围、辐射强度不同,但其作用原理基本一致。即体系中含有的不稳定离子或π电子,在吸收紫外光或绿光的能量后跃迁到不稳定的激发态,而此能量可传递给中心离子使其电子从不稳定的激发态跃迁回到稳定的基态,转换过程中的能量差将会以光或热的形式释放出来。

转光剂市场上不怎么常见的,他主要是为了更好的吸收有益的可见光,加入了一些塑料制品中,比如农膜,或者一些光敏膜,想了解稀土转光膜、转光膜、抛光剂、罩光剂和去光剂是什么东西,可以通过分析得到。

光转换剂主要是吸收太阳光中的紫外光,发出有利于植物生长的可见光。当阳光穿过温室薄膜时,它将阳光光谱中对作物几乎没有或没有有害影响的紫外线转化为作物光合作用所需的红橙色光,这是作物光合作用所必需的。光转换剂的作用是提高自然光的光质,加强作物的光合作用,由于光能利用率的提高,作物的产量会增加,早熟和品质会得到改善。

1、吸收或反射对植物有害的光线;

2、透射过对植物有益的可见光;

3、还可以用于纺织品上,吸收对人体有危害的紫外线辐射;

4、发射出特定波段的可见光,对人体皮肤月美容的作用。

三、转光剂配方化学成分分析

转光剂就是一种筛选对用途有用的光,且反射或吸收对用途不好光的产品,一般是作为添加剂或助剂加入产品中。

简单地说,转光剂实质上就是一类光致发光材料。光致发光材料的发光原理就是材料吸收一定波长的能量后,电子被激发到高能级,在返回基态的过程中,以光的形式将能量放出,当然要伴随着释放一定的热量。

只不过对于转光剂来说,就是特指的一类光致发光材料,它们能够吸收紫外线和绿光,发射出特定波长的蓝光和红光,以供植物吸收。

吸收紫外线发射蓝光和红光的材料不少;但是吸收绿光发射红光的材料就不是很多。尤其是要发射适合植物吸收的640nm左右的红光和425-440nm左右的蓝光的材料更是不多。下图是我们做的一种材料的激发光谱和发射光谱。

这就涉及到对转光剂的一些要求:

(1)与植物吸收光谱的匹配性。要能够将紫外光和绿光转换为植物光合作用所用的蓝光和红光,而且要有足够的发射强度。

(2)化学稳定性。在自然界中,尤其是强光、潮湿空气的作用下能够保持稳定的发光性能。

(3)与农膜的相容性好。要能够与常用的农膜材料相容,在保持发光强度的基础上,不影响农膜的力学性能和透光性。

(4)荧光寿命。保持尽可能低的光衰减速度,在整个农膜使用期内都能保持良好的发光性能。

(5)价格成本要有足够高的性价比。增加转光剂,农膜的成本肯定提高,但是这种提高应该在市场可接受的范围内,而且要有很高的性价比。

斯托克斯定律认为材料只能受到高能量的光激发,发射出低能量的光,即经波长短、频率高的光激发,材料发射出波长长、频率低的光。而上转换发光则与之相反,指的是材料受到低能量的光激发,发射出高能量的光,即经波长长、频率低的光激发,材料发射出波长短、频率高的光。

其原理有激发态吸收(ESA)、能量传递上转换(ETU)和光子雪崩(PA)三种。

激发态吸收过程(ESA)是在1959年由Bloembergen等人提出,其原理是同一个离子从基态通过连续多光子吸收到达能量较高的激发态的过程,这是上转换发光的基本过程。结合图2-1说明如下:首先,发光中心处于基态E1上的离子吸收一个能量为φ1 的光子,跃迁至中间亚稳态E2能级,若光子的振动能量恰好与E2能级及更高激发态能级E3的能量间隔匹配,那么E2能级上的该离子通过吸收光子能量而跃迁至E3能级,从而形成双光子吸收,若能满足能量匹配的要求,E3能级上的该离子就有可能向更高的激发态能级跃迁从而形成三光子甚至四光子吸收。只要该高能级上粒子数量够多,形成粒子数反转,那么就可以实现较高频率的激光发射,出现上转换发光。

1.1.2 能量传递上转换

能量传递是指通过非辐射过程将两个能量相近的激发态离子,其中一个把能量转移给另一个回到低能态,另一个离子接受能量而跃迁到更高的能态。能量传递上转换可以发生在同种离子之间,也可以发生在不同的离子之间。因此,能量传递上转换可以分为两类:

如图2-2所示,为连续能量传递上转换示意图。处于激发态的施主离子通过无辐射跃迁返回基态,将能量传递给受主离子,从而使其跃迁至激发态,处于激发态的受主离子还可以通过此能量传递跃迁至更高能级,从而跃迁至基态时发射出更高能量的光子。

“光子雪崩”的上转换发光是1979 年Chivian 等人在研究Pr:Lacl3 材料时首次发现的,由于它可以作为上转换激光器的激发机制而引起了人们的广泛关注。该机制的基础是:一个能级上的粒子通过交叉弛豫在另一个能级上产生量子效率大于1 的抽运效果。“光子雪崩”过程是激发态吸收和能量传递相结合的过程,只是能量传输发生在同种离子之间。如图2-3所示,E0,E1 和E2 分别为基态和中间亚稳态,E为发射光子高能态。泵浦光能量对应于E1-E 的能级差。虽然激发光同基态吸收不共振,但总有少量的基态电子被激发到E 与E2 之间,然后弛豫到E2 上。E2 电子与其它离子的基态电子发生能量传输Ⅰ,产生两个E1 电子。一个E1 再吸收一个Φ1 后,激发到E 能级,E 能级电子又与其他离子的基态电子相互作用,发生能量传输Ⅱ,则产生三个E1 电子。如此循环,E 能级的电子数量就会像雪崩一样急剧增加。当E能级电子向基态跃迁时,就发出光子,此过程称为上转换的“光子雪崩”过程。

与传统典型的发光过程(只涉及一个基态和一个激发态)不同,上转换过程需要许多中间态来累积低频的激发光子的能量。其中主要有三种发光机制:激发态吸收、能量转换过程、光子雪崩。这些过程均是通过掺杂在晶体颗粒中的激活离子能级连续吸收一个或多个光子来实现的,而那些具有f电子和d电子的激活离子因具有大量的亚稳能级而被用来上转换发光。然而高效率的上转换过程,只能靠掺杂三价稀土离子实现,因其有较长的亚稳能级寿命。

上转换纳米颗粒通常由无机基质及镶嵌在其中的稀土掺杂离子组成。尽管理论上大多数稀土离子都可以上转换发光,而事实上低泵浦功率(10W/cm2)激发下,只有,和作为激活离子时才有可见光被观察到,原因是这些离子具有较均匀分立的能级可以促进光子吸收和能量转移等上转换所涉及的过程。为了增强上转换效率,通常作为敏化剂与激活剂一同掺杂,因其近红外光谱显示其有较宽的吸收域。作为一条经验法则,为了尽量避免激发能量因交叉弛豫而造成的损失,在敏化剂-激活剂体系中,激活剂的掺杂浓度应不超过2%。

上转换过程的发生主要依赖于掺杂的稀土离子的阶梯状能级。然而基质的晶体结构和光学性质在提高上转换效率方面也起到重要作用,因而基质的选择至关重要。用以激发激活离子的能量可能会被基质振动吸收。基质晶体结构的不同也会导致激活离子周围的晶体场的变化,从而引起纳米颗粒光学性质的变化。优质的基质应具备以下几种性质:在于特定波长范围内有较好的透光性,有较低的声子能和较高的光致损伤阈值。此外,为实现高浓度掺杂基质与掺杂离子应有较好的晶格匹配性。综上考虑,稀土金属、碱土金属和部分过渡金属离子(如 ,和)的无机化合物可以作为较理想的稀土离子掺杂基质。表1列出了常用于生物学研究的上转换材料基质。

尽管UC颗粒已有许多合成方法,为了得到高效的UC发光产品,许多研究仍致力于探寻合成高晶化度的UC颗粒。具有较好晶体结构的纳米颗粒,其掺杂离子周围有较强的晶体场,且因晶体缺陷而导致的能量损失较少。考虑到生物领域的应用,为与生物(大)分子结合,纳米颗粒应同时具备小尺寸和良好分散性的特点。传统的合成上转换纳米颗粒的方法中,为了得到高晶化度、高分散度、特定的晶相和尺寸的产物,总体上对反应条件有较高的要求,如高温和长反应时间,而这可能导致颗粒的聚集或颗粒尺寸变大。对此,我们最近研究找到了较温和的反应条件,在此条件下合成的纳米颗粒有小尺寸和较好的光学性质。严格控制掺杂浓度,还可以得到不同晶相和尺寸的纳米颗粒,这一事实在最近Yu的文献中得到了证实。

稀土离子的吸收和发射光谱主要来自内层4f电子的跃迁。在外围5s和5p的电子的屏蔽下,其4f电子几乎不与基质发生相互作用,因此掺杂的稀土离子的吸收和发射光谱与其自由离子相似,显示出极尖锐的峰(半峰宽约为10~20nm)。而这同时就对激发光源的波长有了很大的限制。幸运的是,商业化的980nm InGaAs激光系统恰巧与的吸收相匹配,为上转换纳米颗粒提供了理想激发源。

镧系金属离子通常有一系列尖锐的发射峰,因此为光谱的解析提供了特征性较强的图谱,避免了发射峰重叠带来的影响。发射峰波长在根本上不受基质的化学组成和物理尺寸的影响。通过调节掺杂离子的成分和浓度,可以控制不同发射峰的相对强度,从而达到控制发光颜色的目的。

与传统的反斯托克斯过程(如双光子吸收和多光子吸收过程)不同,上转换发光过程是建立在许多中间能级态的基础上的,因此有较高的频率转换效率。通常,上转换过程可以由低功率的连续波激光激发,而与之鲜明对比的是“双光子过程”需要昂贵的大功率激光来激发。

由于内层4f电子跃迁的上转换发光过程不涉及到化学键的断裂,UC纳米颗粒因而具有较高的稳定性而无光致褪色和光化学衰褪现象。许多独立的研究表明,稀土掺杂的纳米颗粒在经过数小时的紫外光和红外激光照射后并未有根本的变化。

UC纳米颗粒的上转换发光具有连续性,而不会出现“闪光”现象。虽然单个离子会观测到“闪光”,而由于UC纳米颗粒中含有大量稀土离子,近期实验已经证实在连续的红外激光激发下其UC纳米颗粒不会出现“闪光”现象。

基于UC纳米颗粒的时控发光检测技术

由于f-f电子跃迁禁阻,三价稀土金属离子通常具有长发光寿命。时控发光检测技术即利用了这个光学特性,能够尽量避免因生物组织、某些有机物种或其它掺杂物的多光子激发过程而产生的短寿命背景荧光的干扰。与传统的稳定态发光检测技术相比,由于信号/噪声比显著增大,其检测灵敏度大大提高。[1]

上转换材料M以及光学性质

以上主体材料、敏化剂、激活剂任意百分比组合都行,但是一般情况下NaYF4、NaGdF4约占75%左右转化效率比较高而激活剂一般比较低大约在2%左右。因为太密集的激活剂会引起激活剂光子本身的猝灭效应。光转化效率降低。

“转光膜”就是在生产普通棚膜的原材料中添加“转光功能性母料”后制成的棚膜.当阳光透过“转光膜”时,阳光中的紫外线(会灼伤植物组织)和绿光(会被植物反射而损失)被膜中的“转光母料”吸收转换,释放出对植物生长有利的蓝光和红光,使棚内的蓝色和红色光谱成分增加,提高了光能利用率.应用结果表明,采用“转光膜”覆盖的大棚,作物生长快、坐果好、结果多、抗逆性强、早熟、增产和品质好。
该膜除具有强度高、耐老化、透光好、保温、流滴等功能外,主要作用是调整太阳光谱,将对作物光合作用不利的紫外光等转换成作物需要的蓝紫光和红橙光。具有保温效果好、增产、果菜品质好、提早上市等特殊优点,是新型高科技功能膜。

如1994年由青岛新桑达经济技术开发有限公司从俄罗斯引进的一种新型农膜.它是在高压聚乙烯中加转光添加剂吹制而成.新桑达公司在引进俄罗斯科学院普通及无机化学研究所转光添加剂和母粒专利的基础上 ,经过研究和改进 ,开发出适合国情,性能更优良的瑞得来转光母粒。

补充:稀土农用转光膜?

植物能够吸收进行光合作用的主要是400nm-700nm的可见光,这部分光占太阳辐射的51%。可见光透过塑料大棚膜到达植物叶面的过程中,约5%的能量被反射,2.5%左右的能量透过叶片散射掉,40%用于蒸腾作用消耗,2.5%左右通过辐射损耗掉,剩下的0.5%-1%用于光合作用。另外,由于耕种面积的不合理,导致真正参与光合作用的能量仅剩0.27%。稀土农用转光膜利用光转换原理可以解决光能利用率低的问题,进而提高光合作用的效率,促进植物生长,实现增产增收的效果。

光转持术制氢:转光剂/Ta_2O_5/助催化剂体系光催化水解制氢的研究

太阳能的利用是解决能源危机的一个有效的方法。目前,在所有利用太阳能的方法中,太阳能光催化分解水制氢是一个非常有前景的方法。

在过去的几十年里,人们在这个领域中投入了大量的精力,并且取得了许多重大的成果,许多具有光催化特性的半导体材料如O2, CdS, ZnS, NaTaO3 和 KNbO3等被开发。

但是,这些材料在光催化领域中存在两个严重地缺陷:

第一,大多数活性高的半导体材料的禁带宽度均很宽,只能吸收高能量的紫外光。不幸的是,在太阳光中,紫外光部分只占5.0%,这必然使得这些半导体对太阳能的利用率极低,导致半导体材料的光催化制氢能力受到极大的限制。

第二,半导体材料的光生电子-光生空穴的复合率很高,导致半导体的量子效率极低。因此,为了早日实现利用太阳光催化水解制氢的实际应用,这两个问题的解决成为现在很多科学家关注的焦点。

近年来一直专注于利用上转换发光材料来提高半导体材料的光催化效率方面的研究。这主要是由于一些上转换发光材料具有将低能量的可见光或红外光转变成高能量的紫外光性质,从而为半导体光催化剂提供更多的紫外光。

另外,由于助催化剂对于分离光生电子-光生空穴对的作用很大。所以,引入了一些廉价的材料作为助催化剂来代替传统的贵金属助催化剂,提高半导体材料的光催化效率。

以半导体Ta2O5作为主要的光催化剂,设计出三个由上转光剂,光催化剂Ta2O5以及助催化剂组成的光催化分解水制氢体系如:Tm3+,Yb3+:NaYF4/Ta2O5/MoS2.

另外,我们还研究了如上转光剂Ta205的质量比,热处理温度和热处理时间以及溶液初始酸度等对光催化剂体系制氢效果的影响。通过对上转光剂-Ta2O5-助催化剂体系的相关研究发现,上转换发光材料与传统光催化剂进行复合,且负载合适的助催化剂来制备新型光催化剂不仅可以提高太阳光的利用率,而且可以为将来实现大规模光催化水解制氢提供一种新的途径。

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