{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
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 >>
Три способа использования монокристаллических подложек из золота

Полное руководство, объясняющее свойства материалов, методы изготовления и применение монокристаллических подложек золота в науке о поверхности, катализе, нанотехнологиях, плазмонике, квантовых устройствах и многом другом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Монокристалл нитрида алюминия: применение и развитие

Эта статья предлагает четкий и практичный взгляд на монокристаллы нитрида алюминия. В ней простым и дружелюбным языком описаны свойства материала, методы выращивания кристаллов, структура, области применения и глобальные тенденции исследований.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Преимущества и недостатки монокристаллических подложек из нитрида алюминия

Четкое и краткое руководство по монокристаллическим подложкам из нитрида алюминия. Узнайте об их структуре, свойствах, плюсах и минусах, сравнении с другими подложками и распространенных применениях в мощной электронике.

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