{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Тематическое исследование: Использование оксида иттрия для передовых световых решений

Введение

Оксид иттрия (Y2O3) играет важнейшую роль в области освещения, где его уникальные свойства способствуют повышению эффективности, долговечности и качества различных осветительных технологий. От традиционных ламп накаливания до современных светодиодных систем, Y2O3 используется для достижения улучшенной производительности и инноваций. В этой статье мы рассмотрим конкретные области применения оксида иттрия в индустрии освещения.

Рисунок 1. Индустрия освещения

Области применения оксида иттрия для передовых световых решений

Люминофор для люминесцентных ламп:

Y2O3 является жизненно важным компонентом для создания люминофоров, используемых в люминесцентном освещении. Люминофоры - это материалы, которые излучают видимый свет при воздействии ультрафиолетового (УФ) или другого высокоэнергетического излучения. Y2O3 часто легируют редкоземельными элементами, чтобы создать люминофоры, излучающие свет различных цветов. Эти люминофоры наносятся на внутреннюю поверхность люминесцентных трубок и ламп. Когда ультрафиолетовое излучение, генерируемое разрядом паров ртути, взаимодействует с люминофором, испускается видимый свет. Этот процесс позволяет люминесцентному освещению создавать широкий спектр цветов и повышать общую энергоэффективность по сравнению с лампами накаливания.

Лампы высокоинтенсивного разряда (HID):

Y2O3 также используется в лампах высокоинтенсивного разряда (HID), к которым относятся металлогалогенные и паронатриевые лампы, применяемые в различных сферах освещения. Его добавляют в дуговую трубку или колбу лампы, чтобы повысить стабильность и цветопередачу лампы. Эта добавка способствует получению более равномерного и естественного света, что очень важно в таких областях, как наружное освещение и спортивные стадионы.

Светодиодные люминофоры:

В области светоизлучающих диодов (СИД) Y2O3 служит важнейшим компонентом для создания люминофоров, которые позволяют светодиодам излучать свет разных цветов. Светодиоды излучают синий или ультрафиолетовый свет, и, сочетая люминофоры на основе оксида иттрия с излучаемым светом, можно получить широкий спектр цветов. Это необходимо для получения белого света в светодиодах, который затем используется для общего освещения и дисплеев.

Оптические покрытия:

Y2O3 также используется в оптических покрытиях для различных компонентов освещения, таких как отражатели и линзы. Эти покрытия улучшают светопропускание, отражение и дисперсию, способствуя повышению общей эффективности и качества систем освещения.

Рисунок 2. Порошок оксида иттрия

Заключение

По сути, оксид иттрия играет важную роль в сфере осветительных технологий - от улучшения качества цвета люминесцентного освещения до обеспечения цветовой универсальности светодиодов и повышения эффективности HID-ламп. Оксид иттрия демонстрирует свою способность вносить вклад в развитие освещения, которое обеспечивает как энергоэффективность, так и качество освещения.

Stanford Advanced Materials (SAM) имеет 20-летний опыт производства и распространения оксида иттрия (Y2O3). Если вы заинтересованы, отправьте нам запрос.

Категории
Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
Категории

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Магниевые сплавы: Легкие решения для современного машиностроения

В этой статье подробно рассматриваются магниевые сплавы. В ней объясняются основные свойства магния как металла. Рассматриваются различные серии, используемые в современном машиностроении, и освещается их применение в автомобильной, аэрокосмической промышленности, электронике и спортивном оборудовании.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Промышленное использование выращенных в лаборатории алмазов: За пределами ювелирных изделий

Узнайте, как выращенные в лаборатории алмазы служат не только для украшения. Они обеспечивают долговечность, точность и эффективность механических устройств, терморегулирования электроники, оптических систем, полупроводниковых приборов и многого другого.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Как применять порошки TiO₂ для разработки прототипов адсорбции лития

Порошки соединений титана, в частности Li₂TiO₃ и H₂TiO₃, открывают двери для будущих технологий адсорбции лития. Их химическая стабильность, селективность и устойчивые структуры делают их материалами с большим потенциалом для устойчивого извлечения и очистки лития.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: