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防爆防腐熒光燈發光原理
從防爆防腐熒光燈的發光機制可見,熒光粉對防爆防腐熒光燈的質量起關鍵作用。20世紀50年代以后的防爆防腐熒光燈大都采用鹵磷酸鈣,俗稱鹵粉。鹵粉價格便宜,但發光效率不夠高,熱穩定性差,光衰較大,光通維持率低,
因此,它不適用于細管徑緊湊型防爆防腐熒光燈中。1974年,荷蘭飛利浦首先研制成功了將能夠發出人眼敏感的紅、綠、藍三色光的熒光粉氧化釔(發紅光,峰值波長為611nm)、多鋁酸鎂(發綠光,峰值波長為541nm)和多鋁酸鎂鋇(發藍光,峰值波長為450nm)按一定比例混合成三基色熒光粉(完整名稱是稀土元素三基色熒光粉),它的發光效率高(平均光效在80lm/W以上,約為白熾燈的5倍),色溫為2500K-6500K,顯色指數在85左右,用它作防爆防腐熒光燈的原料可大大節省能源,這就是節能防爆防腐熒光燈的來由。可以說,稀土元素三基色熒光粉的開發與應用是防爆防腐熒光燈發展*的一個重要里程碑。沒有三基色熒光粉,就不可能有新一代細管徑緊湊型節能防爆防腐熒光燈的今天。但稀土元素三基色熒光粉也有其缺點,其zui大缺點就是價格昂貴。
從防爆防腐熒光燈的發光機制可見,熒光粉對防爆防腐熒光燈的質量起關鍵作用。20世紀50年代以后的防爆防腐熒光燈大都采用鹵磷酸鈣,俗稱鹵粉。鹵粉價格便宜,但發光效率不夠高,熱穩定性差,光衰較大,光通維持率低,
因此,它不適用于細管徑緊湊型防爆防腐熒光燈中。1974年,荷蘭飛利浦首先研制成功了將能夠發出人眼敏感的紅、綠、藍三色光的熒光粉氧化釔(發紅光,峰值波長為611nm)、多鋁酸鎂(發綠光,峰值波長為541nm)和多鋁酸鎂鋇(發藍光,峰值波長為450nm)按一定比例混合成三基色熒光粉(完整名稱是稀土元素三基色熒光粉),它的發光效率高(平均光效在80lm/W以上,約為白熾燈的5倍),色溫為2500K-6500K,顯色指數在85左右,用它作防爆防腐熒光燈的原料可大大節省能源,這就是節能防爆防腐熒光燈的來由。可以說,稀土元素三基色熒光粉的開發與應用是防爆防腐熒光燈發展*的一個重要里程碑。沒有三基色熒光粉,就不可能有新一代細管徑緊湊型節能防爆防腐熒光燈的今天。但稀土元素三基色熒光粉也有其缺點,其zui大缺點就是價格昂貴。