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发光强度

发光强度的相关文献在1979年到2022年内共计893篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、物理学、化学 等领域,其中期刊论文548篇、会议论文100篇、专利文献267201篇;相关期刊337种,包括中国医药指南、功能材料、中国照明电器等; 相关会议74种,包括中国物理学会第十八届全国静电学术年会、2010中国平板显示学术会议、2008全国LED显示应用技术交流暨产业发展研讨会等;发光强度的相关文献由1845位作者贡献,包括詹云翔、李屹、郭祖强等。

发光强度—发文量

期刊论文>

论文:548 占比:0.20%

会议论文>

论文:100 占比:0.04%

专利文献>

论文:267201 占比:99.76%

总计:267849篇

发光强度—发文趋势图

发光强度

-研究学者

  • 詹云翔
  • 李屹
  • 郭祖强
  • 刘慧
  • 胡飞
  • 林延东
  • 不公告发明人
  • 吕正
  • 杨臣铸
  • 蒋毅坚
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 徐淑君; 陈静; 陈礼元; ASHRAF Ghulam-Abbas; 李慧军; 郭海
    • 摘要: 使用更直接的方法(效应面优化模型)预测了Y_(4)GeO_(8)∶Bi^(3+),Eu^(3+)样品的最强红光发射。预测最佳样品掺杂的Bi^(3+)离子和Eu^(3+)离子浓度分别为31.03%和67.36%(摩尔分数)。制备最佳样品后对其光致发光性能进行了测试和表征。荧光粉Y_(4)GeO_(8)∶31.03%Bi^(3+),67.36%Eu^(3+)具有最强的红光发射,并且强度的实验值和理论值之间的差值很小。优化样品的色坐标为(0.6457,0.3490),计算出的色纯度为98%,内量子效率高达72.5%。本文提供了一种直接寻找发光最强的荧光粉最佳掺杂浓度的方法,可用于探索各种类型的共掺杂荧光粉。
    • 宋杨琳
    • 摘要: 交互式电子白板或大尺寸液晶显示一体机在课堂的应用日益普及,这些设备均是液晶显示屏。液晶显示屏亮度较高,发光强度几乎都超过每平方米300cd(发光国际单位坎德拉)。然而,有研究表明,当显示器亮度达到每平方米100cd时,已经会对眼睛造成一定的影响,容易引起我们眼睛的疲倦,甚至可能导致头痛,使学生学习注意力下降,进而影响教学效果。
    • 季甲; 代敏
    • 摘要: 以硅酸盐作为发光基质,采用溶胶凝胶法,分别制备出La^(3+)或Y^(3+)掺杂Ca_(2)SiO_(4):Eu^(3+)的红色荧光材料,用扫描电子显微镜和荧光分光光度计分别对(Ca_(1.485-1.5x)Re_(x))2Si O_(4):0.03Eu^(3+)(Re=La或Y,摩尔掺杂量x=0,0.03,0.06,0.09,0.12,0.15)的形貌和发光性质进行了研究.实验表明:在摩尔掺杂量x=0.09时,(Ca_(1.485-1.5x)Y_(x))_(2)Si O_(4):0.03Eu^(3+)的分散性、均一性比(Ca_(1.485-1.5x)La_(x))_(2)Si O_(4):0.03Eu^(3+)好;用308 nm近紫外光去激发所制的样品,在发射波长为616 nm处,x为0.09时,样品都发红光且发光强度最好,也就是说掺La^(3+)或Y^(3+)都可以提高红色荧光粉的荧光强度,掺Y^(3+)红色荧光粉的荧光强度强于掺La^(3+)红色荧光粉.因此,在摩尔掺杂量为0.09时,制备出的(Ca_(1.485-1.5x)Y_(x))_(2)Si O_(4):0.03Eu^(3+)红色荧光粉性能最好.
    • 田进; 武敬博; 袁有根; 关振华
    • 摘要: 为满足某爆震弹的战技指标要求,本文根据特种弹药效能,通过对其机理分析、原材料选择以及试验验证,得出性能较好的配方,研究结果表明:爆震剂配方39%KClO+48%Al+10%FeO+3%硝化棉,工艺成熟可靠,性能稳定;且进行性能试验声强可达(175~183)dB,发光强度达(1.59~2.1)×10^(7)cd,可满足总体战技指标要求。研究结果可为爆震剂的发展提供参考。
    • 敖泽贵
    • 摘要: 利用光敏传感器来检测小灯泡通入交流电和直流电的发光强度,通过两次小灯泡的发光亮度相同来替代传统教材中的热量相同,从而可以得出发光亮度相同交流电与直流电做功等效的结论.本实验装置设计新颖,操作简单,可视性强,误差更小,为学生对正弦式交变电流的峰值和有效值之间的关系的理解提供较大的帮助.
    • 周蜜; 范雅蓓; 王建国; 卢泳茵; 蔡力; 樊亚东
    • 摘要: 采用冲击电流发生器对15 mm石墨棒状放电间隙放电,产生具有慢上升前沿的衰减振荡冲击电流波形,涉及4组电流共67个脉冲,含17个首次脉冲及50个后续脉冲,其峰值1.9~27.0 kA,10% ~90%上升时间3.3~18.8μs,半峰宽度7.8~47.8μs.同步测量了石墨棒状放电间隙通道电流与光强度波形,开展了冲击电流与通道光强度特征参数关系研究.结果发现,放电通道光辐射强度信号与冲击电流信号波形特征类似.光强峰值与电流峰值之间呈显著的线性关系,电流与光强波形的10% ~90%上升时间之间以及半峰宽度之间线性相关,电流转移电荷量与光强-时间积分也呈现明显的线性相关性.相比首次脉冲分量,后续脉冲的光辐射强度波形在上升阶段及下降阶段能更好地跟随电流波形,光辐射强度波形滞后于对应冲击电流波形,时延与电流10% ~90%上升时间大致线性相关.高电压实验室试验研究得到的冲击电流与通道光强度关系与人工触发闪电M分量电流与通道光强度关系十分相似.
    • 邵金株; 王觅堂; 柳召刚; 胡艳宏; 吴锦绣; 冯福山
    • 摘要: 主要研究过渡金属Zn2+离子掺杂对NaAlSiO4:Er3+,Yb3+微晶玻璃上转换发光性能的影响.采用高温熔融法制备不同掺杂浓度的Zn2+掺杂NaAlSiO4:Er3+,Yb3+上转换发光样品,通过同步热分析仪(DSC)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶红外光谱仪和荧光光谱分析仪等对样品进行热处理制度、析出晶体、玻璃结构和发光性能的表征分析.采用两步法对基质玻璃进行热处理之后,样品中析出NaAlSiO4晶体,随着Zn2+离子掺杂浓度的增加,样品的结晶完整度有所变化,说明Zn2+进入到晶体内部,打破了晶体内部对称性,引起晶格畸变.在980 nm激光器泵浦激发下样品在543 nm处出现绿光发射峰,在668 nm处出现红光发射峰.结果表明,位于668 nm处的红光发射峰强度随着Zn2+掺杂浓度的不断增加而逐渐增强,说明一定浓度的过渡金属Zn2+的掺杂会对样品的上转换发光强度的提升有较大的促进作用.
    • 王明; 王连连; 李林凤; 罗新宇; 刘洋; 赵然; 杨小丽
    • 摘要: 以硅酸盐为基质的白光LED用荧光粉,具有原料丰富、成本低廉、合成工艺简单、组成多样、发光可调等优点,是当前研究的热点。助熔剂在硅酸盐荧光粉制备过程中起到了至关重要的作用。本文介绍了硅酸盐荧光粉体系中助熔剂的使用情况,助熔剂类别和用量对荧光粉的晶相、发光强度和形貌都有一定的影响。添加不同的助熔剂以及同类不同量的助熔剂会使硅酸盐荧光粉形成不同的晶相种类;助熔剂阳离子围绕在激活剂离子周围,引起发光中心的数量变化,从而改变发射光谱形状并能很大程度提高发光强度,但是过量的助熔剂则会降低荧光粉的发光强度;助熔剂用量对荧光粉表面形貌影响明显,适量的助熔剂能细化晶粒,使晶粒尺寸均匀,晶粒球化,但是助熔剂过量则会使样品结块。加强荧光粉制备过程中助熔剂的机理研究,选择合适的助熔剂及其用量,是合成高性能荧光粉的关键。
    • 倪海燕; 李永贵; 江志威
    • 摘要: 蓄能型夜光涤纶纤维是一种功能性环保新材料,其在市场上的应用越来越广.为了进一步提升夜光涤纶纤维的性能,拓宽其市场应用性,文章对夜光涤纶短纤采用蚕丝短纤与其进行混纺.通过发挥蚕丝纤维的优点,提高了夜光涤纶的余辉强度和力学性能,并改善了夜光涤纶短纤纱的外观效果.将蚕丝按不同添加比例与夜光短纤进行混纺,经过清梳联、二道并条、粗纱、细纱等工序纺制成混纺纱线.通过对蚕丝与夜光涤纶混纺纱工艺和纱线性能的分析,结果表明:蚕丝短纤混纺量低于8%时,对夜光混纺纱的发光强度、力学性能及纱线条干均匀性均有提高.
    • 张永飞; 吴光杰; 康硕; 喻志奎; 王龙成
    • 摘要: 采用水热法制备复合基质YxGd(1-x)BO3∶Eu3+荧光粉,以提升红色荧光粉的发光强度和量子效率.研究不同x值对Yx Gd(1-x)BO3∶Eu3+荧光粉形貌、发光性能与物相结构的影响,并在最佳的x取值下进行K+离子掺杂制备出不同K+离子掺杂量的Yx Gd(1-x)BO3∶Eu3+∶K+荧光粉.采用X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜和荧光光谱仪等对样品进行表征.结果 表明:当x为0.6时,Yx Gd(1-x)BO3∶Eu3+荧光粉的发光性能最好,发光强度与YBO3∶Eu3+和GdBO3∶Eu3+荧光粉相比分别提高了39.47%和75.77%,量子效率与YBO3∶Eu3+和GdBO3∶Eu3+荧光粉相比分别提高了60.53%和93.11%;当K十的掺杂量为1%时,Y06Gd04BO3∶Eu3+∶K+荧光粉的发光性能最好,掺杂后发光强度提高了55.73%,量子效率提高了49.83%.该研究表明适量的K+离子的掺入可以改善Yx Gd(1-x)BO3∶Eu3+荧光粉的光致发光性能.
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