- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
ICS07.120
CCS
中华人民共和国国家标准化指导性技术文件
GB/Z×××××—××××/IECTS62565-4-1:2019
纳米制造材料规范发光纳米材料
第1部分:空白技术规范
Nanomanufacturing—Materialspecifications—Luminescent
nanomaterialsPart1:Blankdetailspecification
(IECTS62565-4-1:2019,IDT)
(征求意见稿)
××××-××-××发布××××××××实施--
国家市场监督管理总局
发布
国家标准化管理委员会
引言
照明和显示器件光源传统采用的是基于灯丝加热发光的白炽灯光源,现已基本改用固态
发光(SSL)光源。使用发光二极管(LED)固态光源的一般照明用灯和灯具商品可发出多种
不同颜色的光。随着LED技术的突破,通过将白色背光源和彩色滤光片相结合产生红、绿、
蓝三基色的背光器件,尤其是液晶显示器的色域也实现了不断提升。固态光源应用越来越广
泛,得益于其明显的技术优势,如能效高、寿命长、发光颜色灵活可调和高显色性等。固态
光源(SSL)的发光效率显著高于传统白炽灯光源,而照明能耗约占到全球能耗的百分之二
十,可预见固态光源技术的采用会产生如何的重要影响。固态发光背光源技术能耗同样低于
其它背光源技术,对于用电池作为电源的便携式电子设备尤为重要。
用于一般照明和显示背光技术的固态光源结构基本相同。最典型的结构是由一个蓝光
LED和至少一种发光材料组成,一种或多种发光材料可提供一个或多个发光波长。通电时,
LED发射出光子,部分光子会被发光材料吸收并发射出具有不同波长的二次光子,即发光材
料的光致发光过程。固态光源(SSL)发出的光是由蓝光LED和发光材料发射光所形成的混合
光。多种发光材料均可用于固态发光,包括荧光粉和发光纳米材料等。
发光纳米材料包括半导体纳米晶体(如球形量子点、棒状量子点等)和无机纳米荧光粉。
典型半导体纳米晶体的尺寸小于10nm,具有与尺寸相关的量子限域效应,展现出独特的光学
特性(如与尺寸相关的带隙及由此产生的与尺寸相关的带边吸收峰波长、发射波长和发光颜
色等)、电化学特性(如与尺寸相关的价带和导带的能级及由此产生的载流子氧化还原电位
等)。半导体纳米晶体的突出优势体现在具有宽带吸收(可吸收低于带边吸收峰的所有波长)、
窄带发射(通常峰形对称)、高的发光量子效率和优异的光稳定性。
荧光粉也可做照明和显示应用,有时所使用荧光粉的尺寸小于100nm(即纳米颗粒),
如含有YAG:Ce材料的无机纳米材料(也称为纳米荧光粉)。无机纳米荧光粉的主要特征是宽
吸收波长、宽发射波长、良好的发光量子产率和高的光稳定性。无机纳米荧光粉的吸收光谱
和发射光谱位置与尺寸无关,但其光散射特征具有尺寸相关性。不过随颗粒尺寸减小而增加
的表面积与体积之比有利于在颗粒表面缺陷处的光猝灭,从而影响与尺寸相关的发光量子效
率和光衰减行为。
其它纳米材料如染料掺杂或标记的聚合物纳米颗粒、无机颗粒或有机-无机杂化纳米颗
粒通常不用于照明或显示,因此不包括在本文件范围中。
照明和显示用发光纳米材料可根据其激发光谱、发射光谱(包括发射峰波长和可由半峰
宽反映的窄发射峰形)、量子效率、化学组成等进行分类。通常,这些性质可由具有相似尺
寸(考虑制造误差)的单分散材料得到。将多种颜色引入照明或显示产品,可能涉及使用多
个尺寸的纳米材料,每一个均可单独指定。基于发光纳米材料的优异特性,包含这些材料的
照明和显示器件能具有出色的发光效果和极佳的色彩质量。
本文件针对照明和显示产品用发光纳米材料,规定了确认、报告和验证其基本性质的技
术要求。
文档评论(0)