一种节能灯箱
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110701491A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201810662347.0

    申请日:2018-06-25

    发明人: 程玮 李代波

    摘要: 本发明涉及照明灯箱领域,具体涉及一种节能灯箱,包括箱体、面板、供电模块、分散型EL器件和表面涂有光致储能荧光粉的透明的荧光板,荧光板平行于面板固定安装在箱体内部,分散型EL器件安装在荧光板朝向箱体底面一侧,分散型EL器件连接供电模块。运用本发明所述的一种节能灯箱,能够实现供电模块工作一段时间提供电能,分散型EL器件在这段时间产生冷光为所述灯箱提供照明,同时荧光板上的荧光粉受到冷光照射后,将光能储存,供电模块停止工作,分散型EL器件停止发光,荧光粉释放荧光为所述灯箱提供照明,并且荧光照明持续时间长,以此避免供电模块持续工作,达到节能的目的。

    发光电化学元件和具有该发光电化学元件的发光装置

    公开(公告)号:CN106489051B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201580029272.7

    申请日:2015-05-25

    IPC分类号: F21K2/08 C09K11/06

    CPC分类号: C09K11/06 F21K2/08

    摘要: 本发明的发光电化学元件为依次层积第一电极、发光层及第二电极而成层积体,所述发光层含有导电性聚合物、电解质、支持盐及含氮共轭化合物。通过在所述第一电极与所述第二电极之间施加电压,所述导电性聚合物进行蓝色发光,同时所述导电性聚合物与所述含氮共轭化合物之间形成激基复合物,发出激基复合物荧光,通过该蓝色发光和该激基复合物荧光进行白色光的发光。另外,发光装置具有该发光电化学元件、以及在第一电极与第二电极之间施加电压的电压部。该发光电化学元件是由各层为简单的结构所形成的元件结构,同时可得到无限接近于白的白色发光。

    基于荧光粉提高光转换效率的光源结构

    公开(公告)号:CN101498401A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200810065225.X

    申请日:2008-01-29

    发明人: 李屹 杨毅

    IPC分类号: F21K2/08 F21V9/00 F21Y101/02

    摘要: 一种基于荧光粉提高光转换效率的光源结构,包括激发光源(1)、受激材料(3)和导热衬底(4),所述受激材料(3)紧贴在所述导热衬底(4)上;还包括分光滤光片(2),尤其是,所述激发光源(1)面对所述分光滤光片(2),使激发光线斜射向该分光滤光片(2);所述受激材料(3)大致正迎向由该分光滤光片(2)引导来的所述激发光线。在所述受激材料(3)与导热衬底(4)之间,增加一导热反射镜可以提高受激发光的利用率。所述导热衬底(4)还可以被固定在一转盘(5)上进行混光处理。采用本发明,提高光源效率的同时,具有实现结构简单、低成本的优点。

    一种仿太阳光的内窥镜光源设计方法

    公开(公告)号:CN117267662A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310591177.2

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明提供了一种仿太阳光的内窥镜光源设计方法,包括以下步骤:设置不同的LED芯片驱动不同的荧光粉,获取不同LED芯片激发后的光谱曲线组,同时对获取到的光谱曲线组进行叠加处理,获取制定的或参照的光谱曲线,并根据制定的或参照的光谱曲线生成成品光源;本发明通过给LED芯片驱动,使其在表面的荧光粉进行激发出新的光谱曲线,通过不同的LED芯片驱动不同的荧光粉,可以获得不同激发后的光谱曲线,同时对这些曲线进行叠加处理,获取本发明制定的或参照的光谱曲线,应用在内窥镜领域,能够改善LED内窥镜光源的光谱均匀性,能改善图像的光谱分辨率,能改善图像的鲜艳度。

    一种氮氧化物荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113736462A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010458855.4

    申请日:2020-05-27

    申请人: 厦门大学

    发明人: 解荣军 李淑星

    摘要: 本发明涉及一种氮氧化物荧光材料及其制备方法和应用,所述氮氧化物荧光材料的分子式为La1‑x‑yEuyCaxSiO2+xN1‑x,其中,0≤x<1,0<y≤0.1,所述氮氧化物荧光材料的基质中固溶激活剂Eu而被激活,从而具有发光特性。所述氮氧化物荧光材料是由La2O3粉体、CaCO3粉体、Si3N4粉体、SiO2粉体、Eu2O3和/或EuF3和/或EuCl2粉体混合后,在氮气‑氢气混合气氛或者氮气‑氢气‑氨气混合气氛下、于1300~1550℃温度范围保温烧结得到。所述氮氧化物荧光材料被紫外光激发后,可调控地发射出蓝光、绿光、黄光系列荧光,量子产率高,在照明领域具有较好的应用前景。