荧光粉调查
- 格式:docx
- 大小:234.91 KB
- 文档页数:5
荧光粉检漏测试程序说明及介绍摘要:随着国家相关环保要求的不断提高,布袋除尘器在燃煤发电、钢铁冶炼、水泥生产等高排放工业领域的使用越来越普及。
然而在布袋除尘器的运行过程中,由于正常机械磨损或其他非正常因素导致布袋破损的情况非常常见,布袋破损或设备缺陷导致的漏点会给机组维护人员带来极大的困扰。
能够迅速准确的在成千上万条密集安装的布袋仓室内找到破损点并处理完毕变得极其重要。
很显然,仅靠肉眼观察判断是很难完成如此艰巨的任务,在此情形下,操作简单、经济可靠的荧光粉检漏程序办法可以高效、迅速的被市场广为接受。
关键词:荧光粉;荧光灯;除尘器1、荧光粉检漏测试的作用:1.1、检测袋式除尘器用过滤布袋是否有破损;1.2、检测滤袋的弹簧涨圈是否与花板孔紧密结合;1.3、检测设备净气室焊缝、花板连接处焊缝是否密闭;2、选择合适的检漏工具(荧光粉、荧光灯与滤光镜):2.1、荧光粉:荧光粉应选用检漏专用荧光粉,它应具备以下一些特点:2.1.1、无毒性:专用检漏荧光粉一般是使用无毒荧光剂,通过加载、研磨、筛分等工艺生产而成。
主要含有C、H、O、Ca、Mg等元素,对人体无毒无害。
2.1.2、粒径分布的集中性:专用荧光粉的平均粒径一般在4um左右,粒径分布比较集中,1—6um之间的颗粒占颗粒总数的90%以上,同时小于1um的颗粒被严格筛除。
在此范围内的粒子在重力作用下的沉降速度比较低,这既保证了荧光粉良好的飘散性能和高利用率,又可以防止小于1um的颗粒进入滤料所造成的滤料阻力上升的影响。
2.1.3、合适的包装:荧光粉长期露置在空气中可能会吸潮并造成结块,飘散性会大打折扣从而影响使用。
所以应选择密封包装;同时尽可能选择小包装为宜。
我们正常选择2.5公斤的机封塑料桶包装,2.5公斤的小桶包装非常适合单人现场操作。
2.2、荧光灯2.2.1 荧光灯波长:荧光灯是一种UV灯,所选择的荧光灯的波长应可有效激发荧光粉的电子发生能级跃迁,当受激发电子从高能级跃迁回低能级时会以荧光的形式释放能量。
LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
采用LED的灯具,具有工作电压低、耗电少、发光效率高、寿命长等特点,白光LED的能量转换效率可以是白炽灯的12倍,是荧光节能灯的2倍(如表1),随着LED技术的不断进步,其节能效率将不断提高,必将成为普通照明领域的主流,据业内专家预测,如果2013年LED灯具的平均光效达到120 lm/W、LED照明在普通照明市场的占有率达20%以上,并逐步取代白炽灯和三基色节能荧光灯,而成为普通照明的主流产品。
表1 白炽灯、荧光灯、LED照明三种光源比较标准的白光LED是荧光粉复合转换型LED(简称pc-LED), 目前主流的转换形式是蓝光芯片(以InGaN为主)加黄色荧光粉发射层,蓝光芯片发出的蓝光和荧光粉发出的黄光合成出白光,得到的这种白光色温较高,是蓝白色的冷光,通过加部分红色荧光粉来实现降低色温的目的,而采用加入绿色(或红色)荧光粉来实现白光LED发光的高显色性能。
市场对LED照明在显色指数、光效、稳定性、色温等方面的要求日益多样化,这就必然要求LED荧光粉品种的多样化;另外国内半导体照明企业对于LED 荧光粉的需求量在逐渐增加的同时对高品质LED荧光粉的要求也随之提高。
对于LED荧光粉,国际上目前的主要产品分为铝酸盐(YAG)体系、氮化物体系和硅酸盐体系三大类,拥有铝酸盐(YAG)体系的荧光粉生产技术和核心专利权垄断的企业主要为三菱化成、Osram、Intematix、日亚等,拥有硅酸盐荧光粉技术和生产经验的企业有丰田合成、Intematix、大连路明等,而拥有氮化物体系荧光粉技术和专利的企业只有Osram、日亚等。
国内学术界对于铝酸盐(YAG)体系荧光粉的研究较多,但很少有能够达到生产且产品质量可与国际大品牌比拼的技术,铝酸盐(YAG)体系荧光粉的生产与销售依然为台湾(弘大)或美国企业(Intematix)所垄断;国内对于氮氧化物或氮化物荧光粉的研究还不够成熟,只有中村宇极、有研稀土等少数几家企业和少量的高校和研究机构对氮化物荧光粉进行研究,能够进行小批量销售的也仅中村宇极、有研稀土、Intematix等少数几家荧光粉企业。
第1篇实验名称:荧光粉接触实验实验日期:2023年2月24日实验地点:化学实验室实验人员:张三、李四一、实验目的1. 了解荧光粉的物理性质和化学性质。
2. 探究荧光粉在不同环境下的接触反应。
3. 分析荧光粉接触实验的结果,为实际应用提供参考。
二、实验原理荧光粉是一种在受到激发时能够发出可见光的物质。
本实验通过观察荧光粉在接触不同物质时的反应,来了解其性质。
三、实验材料1. 荧光粉:市售荧光粉样品。
2. 实验容器:玻璃瓶、试管、培养皿等。
3. 激发光源:紫外灯、日光灯等。
4. 接触物质:水、酒精、盐酸、氢氧化钠等。
5. 试剂:盐酸、氢氧化钠、蒸馏水等。
四、实验步骤1. 准备实验材料,将荧光粉样品分别放入玻璃瓶、试管和培养皿中。
2. 分别将水、酒精、盐酸、氢氧化钠等接触物质滴加到荧光粉样品中。
3. 观察荧光粉样品在接触不同物质时的反应,记录现象。
4. 使用激发光源照射荧光粉样品,观察其发光情况。
5. 分析实验结果,得出结论。
五、实验结果与分析1. 水接触实验将荧光粉样品放入玻璃瓶中,加入蒸馏水。
观察发现,荧光粉在水中无明显变化,未出现明显的荧光现象。
2. 酒精接触实验将荧光粉样品放入试管中,加入酒精。
观察发现,荧光粉在酒精中无明显变化,未出现明显的荧光现象。
3. 盐酸接触实验将荧光粉样品放入培养皿中,加入盐酸。
观察发现,荧光粉在盐酸中发生溶解,溶液呈黄色,未出现明显的荧光现象。
4. 氢氧化钠接触实验将荧光粉样品放入试管中,加入氢氧化钠。
观察发现,荧光粉在氢氧化钠中发生溶解,溶液呈蓝色,未出现明显的荧光现象。
5. 激发光源照射实验将荧光粉样品分别放入玻璃瓶、试管和培养皿中,使用激发光源照射。
观察发现,荧光粉在激发光源照射下均发出黄色荧光。
六、结论1. 荧光粉在接触水、酒精、盐酸和氢氧化钠等物质时,均未出现明显的荧光现象。
2. 荧光粉在激发光源照射下,能够发出黄色荧光。
3. 本实验表明,荧光粉在特定条件下具有荧光性质,但在接触某些物质时,荧光性质会受到抑制。
在除尘器布袋滤袋安装后“荧光粉泄漏”检测1.除尘器的滤袋全部安装完毕后,在除尘器正式运行前,建议作一次“荧光粉泄漏”的检测,以确保滤袋安装的严密性,同时可检测出花板上面净气室内结构的严密。
2.一般应在除尘系统空转(气体不含尘的空气中)时进行荧光粉泄漏测试。
当烟气在运行温度超过135℃时,就不能使用热塑性粉,而应使用D或T系列颜料或P-1700系列颜料。
3.荧光粉的投放量按除尘器每平方米过滤面积投放5~10g计。
4.进行“荧光粉泄漏”检测时,应先关闭主风机。
5.在离除尘器进风管上方15~25 m处,找一个荧光粉投料点,可以是“测试孔”、“清灰孔”、或“混风阀”。
一般投料点的孔洞至少应保持巾50~100 mm,长100 mm的投料口。
6.打开主风机引导气流。
7.在桶内搅拌荧光粉,将荧光粉慢慢倒进投料口。
8.投料全部完尘后,主风机运行15分钟左右,再关闭主风机。
9.关上除尘器的进出口阀门、所有的检查门孔、以及风机。
10.用紫外光灯(荧光灯)观察花板干净一侧的每一处,以发现是否有荧光粉末。
室内亮度越冬作物暗,越容易发现泄漏点,当心不要被紫外光灯的导电线刺痛。
如必要,可在夜间或采用适当遮盖措施,进行泄漏测试。
11.注意:投料和检测不能由同一人担任,否则投料时荧光粉对操作人员衣物的污染,会影响测试的准确性。
12.仔细检查袋身、缝线、整个花板及除尘器的焊接部分,是否有发散状的荧光粉痕迹。
花板上的个别斑点,如无明显的发散特征,则可忽略。
13.如果发现滤袋存在泄漏,应及时处理,或更换所有发现有泄漏孔洞的滤袋。
14.滤袋泄漏处理完毕后,应用另一种颜色的荧光粉,再作一次测试,其过程与前相同。
如第一次荧光粉测试未发现泄漏,则可不必进行第二次荧光粉测试。
2024年LED荧光粉市场需求分析1. 引言本文对LED荧光粉市场的需求进行深入分析,包括市场规模、发展趋势以及主要影响因素等方面。
通过对市场需求的深入研究,可以帮助企业制定合适的市场营销策略,实现市场份额的增长。
2. 市场规模分析随着LED照明行业的迅速发展,LED荧光粉市场也得到了快速增长。
据统计数据显示,LED荧光粉市场的规模在过去几年中保持了稳定增长的趋势。
预计在未来几年内,该市场的规模将进一步扩大。
3. 市场发展趋势分析3.1 技术创新LED荧光粉市场的发展主要受制于技术进步。
目前,新型荧光粉技术的不断推出为市场带来了更大的机遇。
比如,短波LED荧光粉能够带来更高的色彩还原度和更低的能耗,已经成为市场的主要趋势。
3.2 环保需求由于环保意识的增强,对于绿色、环保的产品需求也在逐渐上升。
LED荧光粉作为一种无公害、低能耗的照明材料,受到了广泛的关注。
未来,环保需求将会成为市场需求的主要驱动力。
3.3 应用领域扩大目前,LED荧光粉主要应用于室内照明、显示屏、汽车照明等领域。
随着市场对于高品质照明和创新显示技术的需求增加,LED荧光粉的应用领域将会不断扩大。
4. 影响因素分析4.1 政策支持政府对于绿色环保产业给予了大力支持,通过制定相关政策、鼓励技术创新等手段促进了LED荧光粉市场的发展。
政策的稳定和支持对于市场的需求起到了积极的推动作用。
4.2 经济状况经济的发展状况对于市场需求具有重要的影响。
经济增长带动了人们收入水平的提升和生活品质的改善,进而增加了对于高品质照明产品的需求,促使了LED荧光粉市场的发展。
4.3 技术进步LED荧光粉市场的发展依赖于技术创新。
随着材料科学、化学工程等领域的不断进步和突破,新的荧光粉材料和生产工艺得以应用,为市场提供了更多的机遇和发展空间。
5. 结论LED荧光粉市场在近年来得到了迅猛的发展,市场规模不断扩大,并且伴随着技术创新和环保需求的推动,市场发展趋势良好。
LED荧光粉的发光性质分析和测试的开题报告一、研究背景LED(Light Emitting Diode)是一种半导体光源,能够将电能转换为光能。
LED的光效高、寿命长、体积小等特点使得它广泛应用于照明、显示、通信等领域。
LED的发光机制是通过电子在半导体材料中复合释放能量而产生光。
然而,LED发光器件由于本身特性限制,很难单独实现全彩色发光,必须通过精心匹配不同颜色的荧光粉才能实现白光或彩色光发射。
荧光粉是一种将可见光波长接近于紫外线的激发态能量(电子、离子等)转换为可见光的复合材料,其主要成分是荧光物质(如硫化锌、磷酸铝、铜等)和附着剂(如硅酸盐等)。
荧光粉的主要作用是将LED 发出的紫外光转换成可见光,从而实现白光发射或多彩色光发射。
荧光粉的发光性质分析和测试对于LED的照明效果和显示效果有着重要的影响。
因此,研究LED荧光粉的发光性质分析和测试具有一定的理论意义和实际应用价值。
二、研究内容和目标本研究的主要内容是对LED荧光粉的发光性质进行分析和测试。
具体研究内容包括:1.制备不同种类的LED荧光粉样品;2.测量荧光粉样品的发光光谱和荧光强度;3.分析荧光粉样品的发光机制和荧光性能;4.比较不同荧光粉样品的发光性能,并优化荧光粉配方。
本研究的研究目标是通过对LED荧光粉的发光性能分析和测试,探讨荧光粉的发光机制和性能,为LED的照明和显示应用提供技术支撑和理论指导。
三、研究方法本研究的研究方法主要包括:1.制备LED荧光粉样品:采用传统的固态反应和共沉淀法制备不同种类的荧光粉样品;2.测量荧光粉样品的发光光谱和荧光强度:利用紫外-可见光分光光度计测量荧光粉样品的发光光谱和荧光强度;3.分析荧光粉样品的发光机制和性能:通过荧光光谱分析、X射线衍射等手段分析荧光粉样品的发光机制和性能;4.比较不同荧光粉样品的发光性能,并优化荧光粉配方:对不同种类的荧光粉样品进行比较分析,优化荧光粉的配方和制备工艺。
荧光粉体的制备以及发光性能的结果讨论及分析荧光粉体的制备以及发光性能的结果讨论及分析镥铝石榴石的制备,以及锰离子和稀土离子的掺杂,尝试原料配比比例的改变以得到长余辉强度最好的配比方式,分析得到的成品的晶型,相组成,余辉强度以及激发发射光谱图。
关键词:LuAG,长余辉,红色长余辉,双掺,稀土掺杂镥铝石榴石3.1 相组成与结构分析3.1.1 单掺锰离子图3.1由图可以看出第一组实验中所有单独掺锰样品结晶性良好,且全部是单相,说明锰离子取代了镥离子的位置,并且在1%~5%的范围内并没有发生结构异变,锰的原子量是54.94,而镥的原子量是174.967图3.2图中,样品余辉随着掺杂含量的变化而变化,可以看出,从1%的浓度开始,余辉相对强度逐渐增加,在大约百分之三的位置达到峰值,之后再随着浓度的增加而下降。
我们可以从图中得出,LuAG单掺杂锰元素的余辉强度,随着波长推移,逐渐开始产生余辉,在大约475nm处开始出现余辉,在大约500nm处产生第一个余辉光的强度锋,持续到525nm左右,强度开始增强,在大约不到600nm的波长附近达到极大值,随后强度又开始下降,675nm处出现一个极低值,然后直到700nm左右的地方余辉强度还在回升。
其中3%掺杂浓度的样品表现尤为突出,在475nm开始产生余辉处,便已经开始显现出与1%,2%以及4%,5%掺杂浓度的样品所得到得余辉强度的差异性。
在500nm~525nm处与其他四种浓度的表现一样,显示出余辉强度的持平,但是余辉强度还是明显高于其他四种浓度,在525nm处同其他浓度的表现一样,余辉强度开始随着波长的增加而不断攀升,并且与其他四种浓度余辉强度的增长斜率更大,越过600nm左右的峰值之后,像其他浓度一样开始下降,但是强度减小斜率同样强于其他浓度,在越过675nm左右的极低值处之后,五种浓度样品几乎没有区别。
3.1.2 双掺杂图3.3从图中我们可以看出,钐离子掺杂浓度对相对余辉强度的影响。
2024年白光LED用荧光粉市场分析现状1. 引言白光LED(Light Emitting Diode)是一种具有高光效和长寿命的照明光源,广泛应用于室内和室外照明、显示屏以及智能设备等领域。
而白光LED中的关键组成部分之一就是荧光粉。
本文将对白光LED用荧光粉的市场现状进行分析,以期提供行业发展参考。
2. 白光LED用荧光粉市场概述随着白光LED市场的迅速发展,对荧光粉的需求也日益增长。
荧光粉可以将蓝光转化为黄、红光,从而实现白光发光。
在白光LED市场中,荧光粉被广泛应用于提高色域和色温的调节,以及改善光源的色彩再现性。
3. 白光LED用荧光粉市场竞争情况目前,白光LED用荧光粉市场存在着较为激烈的竞争。
主要的荧光粉制造商包括台湾奇美材料(QMC)、日本尼晶(Nichia)等。
这些厂商在荧光粉的研发、生产和销售方面都累积了丰富的经验,凭借技术实力和品牌优势占据市场份额。
4. 白光LED用荧光粉市场发展趋势白光LED用荧光粉市场的发展呈现以下趋势:4.1 高效节能趋势随着环境保护和能源节约意识的提升,市场对高效节能的白光LED需求不断增加。
荧光粉作为白光LED的核心组成部分之一,需要不断提高其转化效率和光谱特性,以满足市场对高效节能照明产品的需求。
4.2 光质提升趋势消费者对照明产品的光质要求越来越高,对色彩还原度、色温调节等方面提出了更高的要求。
荧光粉的研发和应用需要更加注重光质的提升,以满足不同场景下的照明需求。
4.3 新兴应用领域的发展白光LED用荧光粉除了在传统照明领域应用广泛外,还在室内装饰、农业照明、医疗照明等新兴应用领域发展迅猛。
随着这些应用领域的扩大,对更多类型的荧光粉进行研发和生产的需求也相应增加。
5. 白光LED用荧光粉市场前景展望随着白光LED市场的不断发展壮大,白光LED用荧光粉市场有望继续保持稳定增长。
未来几年内,高效节能、光质提升和新兴应用领域的需求将促使荧光粉行业进行更多的创新和研发。
2024年白光LED用荧光粉市场规模分析引言白光LED(Light Emitting Diode)已经成为照明行业的重要组成部分,其高效节能、长寿命和环保等优势使得其在照明领域得到广泛应用。
白光LED制造过程中,荧光粉是不可或缺的关键材料之一。
荧光粉可以将蓝光转换为白光,从而实现白光LED的发光。
本文将对白光LED用荧光粉市场规模进行分析,并探讨其前景和挑战。
市场规模分析白光LED用荧光粉市场规模是指该市场在一定时间内的总体销售额或销售数量。
根据近年的市场研究数据,白光LED用荧光粉市场规模呈现稳定增长的趋势。
1.市场规模增长趋势白光LED用荧光粉市场规模在过去几年保持了稳定增长的态势。
这主要得益于白光LED在照明行业的广泛应用和需求的增加。
随着人们对于照明质量和能源效率要求的提高,白光LED的市场需求也在不断增长。
荧光粉作为白光LED制造过程中的关键材料,其需求也随之增加。
2.市场规模预测根据市场研究机构的数据预测,未来几年白光LED用荧光粉市场规模将继续保持稳定增长的趋势。
这主要源于以下几个方面的影响因素:•技术进步:随着科技的不断发展,荧光粉的技术也在不断改进和创新,使得其应用范围更广,市场需求更大。
•政策支持:各国政府对于能源节约和环保的要求越来越高,推动了白光LED在照明领域的应用,进而增加了荧光粉的市场需求。
•产业链完善:白光LED用荧光粉的生产企业数量增加,技术水平提高,产业链不断完善,从而推动了市场规模的增长。
3.市场规模分布白光LED用荧光粉市场规模在全球范围内呈现分布不均的状况。
目前,亚太地区是全球白光LED用荧光粉市场规模最大的地区,占据了市场的相当大份额。
其次是欧洲和北美地区,这些地区的市场规模也较为庞大。
而其他地区,如中东、非洲等市场规模较小,但随着经济的发展和市场需求的增加,这些地区的市场规模也有望逐步扩大。
前景与挑战1.前景白光LED用荧光粉市场在未来有着广阔的发展前景。
一、实验目的1. 了解荧光粉在电子束轰击下的老化特性;2. 掌握荧光粉老化实验方法及数据处理;3. 分析荧光粉老化过程中发光性能的变化规律。
二、实验原理荧光粉在受到电子束轰击时,会发生能量转移,使荧光粉激发并产生荧光。
然而,在长期电子束轰击下,荧光粉会发生老化现象,导致发光性能下降。
本实验通过观察荧光粉在电子束轰击下的发光性能变化,分析荧光粉的老化规律。
三、实验材料与设备1. 实验材料:荧光粉、电子枪、样品台、显微镜、电子天平等;2. 实验设备:荧光光谱仪、电子显微镜、电子束老化装置等。
四、实验方法1. 准备样品:将荧光粉按照一定比例混合均匀,制成荧光膜,涂覆在样品台上;2. 老化实验:将样品台置于电子束老化装置中,调整电子枪电压和束流,使荧光粉受到不同剂量电子束轰击;3. 观察与记录:在荧光光谱仪下观察荧光粉的发光性能变化,记录不同剂量下的荧光光谱;4. 数据处理:利用电子显微镜观察荧光粉的微观结构变化,分析荧光粉老化过程中的组分变化。
五、实验结果与分析1. 荧光光谱变化实验结果表明,随着电子束轰击剂量的增加,荧光粉的发光强度逐渐降低。
在低剂量电子束轰击下,荧光粉发光强度基本保持不变;当电子束轰击剂量达到一定程度后,发光强度开始明显下降。
这表明荧光粉在受到电子束轰击时,其发光性能会发生衰减。
2. 荧光粉组分变化通过电子显微镜观察,发现荧光粉在电子束轰击过程中,其组分发生了变化。
具体表现为:部分荧光粉颗粒发生破碎,颗粒尺寸减小;部分荧光粉颗粒表面出现氧化物等杂质;荧光粉颗粒之间的空隙增大。
这些变化可能是导致荧光粉发光性能下降的原因。
3. 荧光粉老化规律根据实验结果,荧光粉在电子束轰击下的老化规律如下:(1)低剂量电子束轰击下,荧光粉发光性能基本保持不变;(2)随着电子束轰击剂量的增加,荧光粉发光性能逐渐下降;(3)荧光粉老化过程中,其组分发生改变,颗粒破碎、尺寸减小、表面出现杂质等;(4)荧光粉老化速度与电子束轰击剂量、轰击时间等因素有关。