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植物補(bǔ)光用LED熒光粉研究進(jìn)展.pdf

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植物補(bǔ)光用LED熒光粉研究進(jìn)展.pdf

年 月 第 卷 第 期 照明工程學(xué)報(bào) 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 王大偉 黃景鑫 李 楊 石明明 鄒 軍 楊波波 王媛媛 羅世鵬 劉文斌 陳 啟 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 上海 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)理學(xué)院 上海 西雙版納承啟科技有限公司 云南西雙版納 摘 要 植物的生長需要適宜的光照環(huán)境 然而在自然條件下 植物生長面臨陽光 溫度 水分等諸多不可控問 題 為解決傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植中氣溫光照不穩(wěn)定的問題 人們開始發(fā)展工廠種植 其中植物的工廠種植核心就是人工 光源 近年來植物補(bǔ)光技術(shù)被越來越廣泛地應(yīng)用 光照對(duì)植物生長的影響及人工補(bǔ)光技術(shù)的研究也越來越多 本 文介紹了 植物燈的發(fā)展歷程 現(xiàn)代 光源作為植物工廠人工光源的優(yōu)勢 植物補(bǔ)光燈發(fā)光原理 及部 分文中所涉及的光學(xué)參數(shù) 并總結(jié)了 多離子共摻雜等熒光粉在植物補(bǔ)光技術(shù)中的研究 現(xiàn)狀 最后對(duì)以上不同熒光粉在植物補(bǔ)光技術(shù)中的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了分析 對(duì) 熒光粉在植物補(bǔ)光領(lǐng)域的發(fā)展前景 進(jìn)行了展望 為相關(guān)科研人員或機(jī)構(gòu)提供了一些有技術(shù)價(jià)值的參考 關(guān)鍵詞 熒光粉 離子摻雜 人工光源 植物補(bǔ)光 中圖分類號(hào) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 基金項(xiàng)目 國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目 上海市 年度 科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃 農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域項(xiàng)目 上海市 年度 科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃 農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域項(xiàng)目 上海市晨光計(jì)劃 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)中青年教師科技人才發(fā)展基金 通信作者 李楊 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 引言 電燈用于植物補(bǔ)光已有近 年的歷史 其中 碳弧燈是世界上第一種用于植物補(bǔ)光的燈 西門 子 年 對(duì)此進(jìn)行了廣泛的研究 甚至進(jìn)行 了電燈用于商業(yè)植物生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析 世紀(jì) 年代 馬自達(dá)生產(chǎn)的白熾燈成為受控 環(huán)境植物研究的首選燈 緊接著人們將各種類 型低壓燈下的植物生長和發(fā)展 與標(biāo)準(zhǔn)馬自達(dá)燈 下的植物生長和發(fā)展進(jìn)行比較 這些研究首次揭 示了鈉燈在植物照明方面的潛力 自 年代起 高壓鈉燈憑借較高的電氣效率 較長的運(yùn)行壽命 并提供了相對(duì)寬泛的光譜寬度 可以對(duì)大多數(shù)的 植物進(jìn)行補(bǔ)光 等優(yōu)勢 成為了 年代植物 補(bǔ)光的主要光源 近年來 隨著 燈的廣泛應(yīng)用 熒光粉 在植物補(bǔ)光領(lǐng)域的應(yīng)用也倍受關(guān)注 熒光粉可 以將藍(lán)光轉(zhuǎn)化為植物所需的光 從而提供植物生長 所需的光譜 同時(shí) 熒光粉具有更高的光轉(zhuǎn)換 效率和更長的壽命 使其成為一種具有潛力的植物 補(bǔ)光材料 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)受地球氣候的限制 對(duì)化肥和 農(nóng)藥等的依賴性推動(dòng)了室內(nèi)種植技術(shù)的進(jìn)步 使得 溫室種植和環(huán)境可控的室內(nèi)種植成為作物生產(chǎn)的一 個(gè)可靠且可持續(xù)發(fā)展的途徑 光作為影響植物生 長的主要因素之一 自然界中大部分植物的生長都 離不開光合作用對(duì)有機(jī)物的積累 其中藍(lán)光 紅光 遠(yuǎn)紅光 和近紅外光 分別 對(duì)應(yīng)了植物的光合色素 葉綠素 及胡蘿卜 素 光敏色素及細(xì)菌葉綠素的吸收光 而且不 同植物對(duì)光譜需求也是不一樣的 隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的飛快發(fā)展 技術(shù)更加成 熟 性能更加優(yōu)越 應(yīng)用的領(lǐng)域更加廣泛 人們開 始在植物補(bǔ)光領(lǐng)域大量應(yīng)用 通過調(diào)節(jié)光的變化來 控制植物形態(tài) 光合作用 物質(zhì)代謝以及基因表達(dá) 等過程 進(jìn)而控制植株的生長和發(fā)育 由于 芯片發(fā)光光譜較窄 日常生活中所見到的白光 多是通過熒光粉光轉(zhuǎn)換耦合 多芯片混合和多色量 子點(diǎn)混合等技術(shù)實(shí)現(xiàn) 作為新型光源 具有壽 命長 發(fā)光效率高 功耗低 啟動(dòng)時(shí)間短 顯色指 數(shù)高 工作溫度低 結(jié)構(gòu)牢固 不怕震動(dòng) 方向性 好 工作電壓低 環(huán)保等眾多優(yōu)點(diǎn) 在植物補(bǔ) 光領(lǐng)域與傳統(tǒng)植物設(shè)施栽培中使用的光源 熒光 燈 金屬鹵化物燈 白熾燈等 相比 光源還 具有以下優(yōu)點(diǎn) 的光譜可按植物生長發(fā)育需求 進(jìn)行調(diào)制 植物補(bǔ)光效率高 為冷光源 可貼 近植物照射 空間利用率是普通溫室大棚的 倍 為直流電 可控性好 光能有效利用率 高 能對(duì)光強(qiáng) 光質(zhì)和光周期等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控 適 宜植物工廠的生產(chǎn)使用 在實(shí)際生產(chǎn)過程中 通 常利用光強(qiáng)度 光量子通量密度 光質(zhì) 光譜成 分組合 和光周期 日光照時(shí)長 三方面來調(diào)控植 物各個(gè)階段生長發(fā)育情況 然而植物的生長需 要不同光質(zhì)比例混合組成的光譜 因此 針對(duì)植物 所需而開發(fā) 光源是有必要的 其中針對(duì)不同植 物開發(fā)不同的熒光粉是一個(gè)重要的研究方向 植物照明用的熒光粉是一種特殊的熒光材料 能 夠提供所需的光能和促進(jìn)植物生長發(fā)育 所以要求植 物補(bǔ)光用的熒光粉具有能夠提供植物所需的特定波長 和穩(wěn)定的光照條件 促進(jìn)植物生長發(fā)育 并具備高能 效 長壽命和安全環(huán)保 熒光粉能夠成為植物補(bǔ)光光 源中不可忽視的一部分 是因?yàn)闊晒夥劭梢垣@得很多 植物所需的光譜 根據(jù)不同的離子摻雜 熒光粉會(huì)發(fā) 出不同波長的光 植物生長需要較多的 波段藍(lán)紫光和 波段紅光 要獲得植物所 需的光質(zhì) 中光轉(zhuǎn)換物質(zhì)熒光粉的發(fā)光光譜尤為 重要 本文主要介紹近五年 植物補(bǔ)光所用的熒 光粉 在植物補(bǔ)光領(lǐng)域?qū)嶋H應(yīng)用情況的研究進(jìn)展 根 據(jù)不同熒光粉摻雜的發(fā)光離子進(jìn)行分類 分析各種植 物補(bǔ)光用的熒光粉的光學(xué)性能參數(shù) 探討其在實(shí)際應(yīng) 用過程中還需解決的問題 以此提高植物生長效率和 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 質(zhì)量方面的應(yīng)用前景 植物光源 植物燈發(fā)展史 年 威斯康辛大學(xué)首次進(jìn)行 對(duì)植物生 長的補(bǔ)光效果的測試 年日本開始試用 作為植物工廠的補(bǔ)光光源 并在生菜 小白 菜 茼蒿 芹菜 水稻 蝴蝶蘭等的工廠化生產(chǎn)上 獲得了成功 年 月 日本三菱化學(xué)公司將 廢舊大型集裝箱改造成植物工廠輔以現(xiàn)代信息管理 技術(shù)和 光源進(jìn)行作物的光合作用 日本昭和電 工專門開發(fā)相關(guān) 產(chǎn)品適應(yīng)新生植物工廠的需 求 從此植物補(bǔ)光光源開始步入 智能光源 時(shí)代 國內(nèi)植物燈的研究起源于 世紀(jì) 年代 主 要采用的是金屬鹵化物鏑燈 在植物補(bǔ)光用的熒光 粉方面起步較晚 始于 世紀(jì) 年代 近年來 隨著 的技術(shù)越來越成熟 國內(nèi)開始將植物所需 的光源轉(zhuǎn)向 光源 年 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng) 業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所成功研制了國內(nèi)第一例 智能型 植物工廠 采用 光源進(jìn)行育苗生 產(chǎn) 運(yùn)行效果良好 年 福建省中科生物 股份有限公司采用 作為育苗的光源 建立起植 物工廠為蔬菜生長和育苗補(bǔ)光 實(shí)現(xiàn)蔬菜種植的工 廠化 如圖 所示 圖 福建中科三安植物工廠 植物補(bǔ)光燈發(fā)光原理 是通過接觸 型和 型材料制造的半導(dǎo)體 二極管 將適當(dāng)范圍內(nèi)的正向電壓施加到二極管上 型材料邊的空穴 正電荷 移動(dòng) 并將 型材料 邊的電子 具有負(fù)電荷 移向另一側(cè) 使空穴和電 子在結(jié)中接合 該過程可以產(chǎn)生一個(gè)光子 它的能 量相當(dāng)于 在某些情況下小于 在重組時(shí)通過轉(zhuǎn)變 釋放出的電子能量 如圖 所示 由重組產(chǎn)生的光 子波長取決于轉(zhuǎn)換所釋放的能量 圖 在電力供應(yīng)時(shí) 從 型和 型半導(dǎo)體的連接 處產(chǎn)生 光子 光發(fā)射 植物補(bǔ)光燈性能參數(shù) 色坐標(biāo) 即顏色的坐 標(biāo) 其基本原理是根據(jù)光源的光譜分布由色坐標(biāo)的 基本規(guī)定進(jìn)行計(jì)算而得出的 現(xiàn)常用的色坐標(biāo) 橫 軸為 縱軸為 色溫 表示顏色的溫度 將標(biāo)準(zhǔn)黑體 加熱到一個(gè)程度 其發(fā)射的光的顏色與某個(gè)光源所 發(fā)射的光的顏色相同時(shí) 該黑體加熱的溫度則稱為 該光源的顏色溫度 單位用 表示 顯色 指數(shù)表示光源顯色性高低的數(shù)值 為光源下物體顏 色與參照光源下物體顏色相符程度的度量 色純度 指原來的顏色在色彩中占據(jù)了多少百分比 通常利 用色純度來描述顏色的濃或者淡 量子效率 是評(píng)估熒光粉性能的重 要指標(biāo)之一 其表示光化學(xué)反應(yīng)速率與特定波長范 圍內(nèi)吸收光子通量之比 植物補(bǔ)光燈熒光粉研究進(jìn)展 熒光粉發(fā)光機(jī)理 熒光粉發(fā)光機(jī)理為 當(dāng)適宜波長的外部光源照 射到熒光粉時(shí) 熒光粉就會(huì)發(fā)射特定波長的光 其 原理如圖 所示 一般可以分為以下步驟 當(dāng)某個(gè) 波長的光照射到熒光粉時(shí) 發(fā)光離子吸收外部光子 能量 發(fā)光離子到達(dá)激發(fā)態(tài) 吸收能量的發(fā)光離子 躍遷釋放光子 發(fā)出對(duì)應(yīng)波長的光 然后返回基態(tài) 同時(shí) 在這個(gè)過程中伴隨著部分能量以熱的形式散 發(fā) 植物補(bǔ)光用的熒光粉 會(huì)摻雜某些特殊離子 使得熒光粉發(fā)出適宜植物生長的光 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 圖 熒光粉發(fā)光原理圖 熒光粉材料的分類 目前常用的熒光粉材料分為兩大類 一種叫做 離子摻雜熒光粉 其為微米級(jí)的顆粒 也是最早最 常用的熒光粉 本文將重點(diǎn)圍繞離子摻雜熒光粉材 料進(jìn)行綜述 另一種為量子點(diǎn)熒光 其具有熒光作 用的納米級(jí)顆粒 在封裝過程中常用與硅膠等膠體 混合作量子點(diǎn)熒光層 又叫做量子點(diǎn)熒光粉 圖 不同尺寸的 核 殼量子點(diǎn)在同一紫外燈激發(fā)下的熒光示意圖 在 世紀(jì) 年代日本日亞公司率先提出并實(shí) 現(xiàn)了將黃色熒光粉與 藍(lán)光芯片的組合混合得到 白光 其公司使用的黃色熒光粉 的主要 成分的化學(xué)式為 其結(jié)構(gòu)和熱穩(wěn) 定性好 發(fā)光效率高 是良好的熒光轉(zhuǎn)換材料 但 是發(fā)光強(qiáng)度和顯色指數(shù)都不理想 并且其合成溫度 要求很高 目前 經(jīng)過不斷的改進(jìn) 熒光粉已經(jīng) 非常成熟 應(yīng)用范圍也越來越廣 隨著植物照明的 興起 植物補(bǔ)光用的熒光粉也漸漸進(jìn)入人們的視角 如氮化物紅色熒光粉 與藍(lán)光芯片的組合可輸出與 植物葉綠素吸收譜類似的光譜 這就為特定的離 子摻雜熒光粉應(yīng)用在植物補(bǔ)光領(lǐng)域打下基礎(chǔ) 量子點(diǎn)是指三個(gè)維度都小于 的準(zhǔn)零維結(jié) 構(gòu)粒子 原子數(shù)通常在幾個(gè)到幾百個(gè)之間 量子點(diǎn) 熒光粉主要應(yīng)用的是量子尺寸效應(yīng) 同一種材料不 同的量子結(jié)構(gòu)大小 受到同一波長的激光激發(fā) 量 子點(diǎn)因?yàn)槌叽绲牟煌矔?huì)發(fā)出不同的熒光 所 以 通過改變量子點(diǎn)尺寸 就可以調(diào)節(jié)出需要的熒 光光譜 如圖 所示 不同尺寸的 核 殼 量子點(diǎn)在同一紫外燈照射下 發(fā)出不同顏色的熒光 量子點(diǎn)作為目前較新的研究方向 應(yīng)用在植物補(bǔ)光 領(lǐng)域也有非常大的潛力 但是本文主要綜述的是離 子摻雜熒光粉并沒有專門針對(duì)量子點(diǎn)熒光粉進(jìn)行 綜述 植物補(bǔ)光用熒光粉研究現(xiàn)狀 自從黃色熒光粉 誕生以來 各 種各樣的熒光粉不斷出現(xiàn) 各項(xiàng)性能也越來越好 針對(duì)植物補(bǔ)光領(lǐng)域的熒光粉同樣出現(xiàn)很多 研究發(fā) 現(xiàn) 自然界中所有的光合自養(yǎng)植物都含有葉綠素 其中只有部分葉綠素 起到吸收光子的作用 而其 他葉綠素包括葉綠素 只是起著傳遞電子的作 用 紅藍(lán)光對(duì)應(yīng)著主導(dǎo)植物光合作用的光合色素 葉綠素和類胡蘿卜素的吸收光譜 大部分的植物光 合作用對(duì)紅光的需求約占對(duì)光總需求的 開發(fā) 光譜匹配且高量子效率的紅光熒光粉是植物生長 的關(guān)鍵 尤其是是 離子摻雜和 離子 摻雜的紅光熒光粉 離子摻雜的氮化物的合成 需要高溫高壓環(huán)境 苛刻的合成條件和離子摻雜使 其制備成本過高 而 離子摻雜的紅光熒光 粉發(fā)射光譜與植物光合作用所需的光譜嚴(yán)重不匹 配 過渡金屬 離子摻雜的紅光熒光粉因其 合成方法簡單 且光學(xué)性能優(yōu)良而受到了一定程度 的關(guān)注 但是量子效率很低使其很難廣泛的應(yīng)用在 植物補(bǔ)光領(lǐng)域 具有較高的發(fā)光效率和亮 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 度可以產(chǎn)生較高的色純度 但是 離子摻雜熒光 粉性質(zhì)不穩(wěn)定容易受到周圍環(huán)境的影響 近些年多 離子共摻雜成為研究人員的熱點(diǎn)方向 通過這種方 式對(duì)缺陷進(jìn)行改性提高熒光粉的性能 或 摻雜植物補(bǔ)光用的熒光粉研究 進(jìn)展 目前植物生長用紅光熒光粉的研究主要以 為發(fā)光離子 具有 躍遷 通常表現(xiàn)出紅 光發(fā)射 并且 的 能級(jí)容易受到外界晶體場 環(huán)境的影響 因此 的發(fā)光特性更易調(diào)節(jié) 離子發(fā)射波長主要取決于基質(zhì)晶格 通過對(duì)基 質(zhì)晶格的陰陽離子替換可以改變晶體場強(qiáng)度 從而得到具有理想波長 高量子效率 并且熱穩(wěn)定 性好的紅光熒光粉 離子是發(fā)光材料中非常 重要的離子 因此以 為發(fā)光中心的紅光熒光粉 迅速發(fā)展 應(yīng)用在植物補(bǔ)光方面具有代表性的是 等 采用固相反應(yīng)法 在還原性氣體中合成 了一系列不同濃度的 摻雜 熒光 粉 其中 熒光粉 光致發(fā)光 激發(fā)光譜具有 較寬的激發(fā)帶 即 和 三個(gè) 激發(fā)帶 發(fā)射光譜與光敏色素 的吸收光譜波長 吻合程度較好 色坐標(biāo)值為 所 以其在植物補(bǔ)光領(lǐng)域具有巨大的潛力 等 開發(fā)了一種發(fā)射藍(lán)紫光 熒光粉 其 極高 約 不僅與藍(lán)色區(qū)域葉綠素 的吸收光譜很匹配 而且在 工作溫度 下表現(xiàn)出零熱猝滅 等 通過將熒 光粉顆粒嵌入到低熔點(diǎn)的 玻璃中 以提高 對(duì)水敏感的 熒光粉的穩(wěn)定性 使用 熒光粉玻璃 的方法 在 水里浸泡 后 樣品的發(fā)射 強(qiáng)度保持在原始強(qiáng)度的 表明 的耐濕性能得到了明顯增強(qiáng) 采用窄帶紅色發(fā)射的 樣品和一個(gè)藍(lán)色的 板上 芯片 制造了一個(gè)植物生長的 裝置 該器件 的發(fā)射光譜與植物中的葉綠素 和葉綠素 的吸收非 常吻合 如圖 所示 表明所制備的 適合應(yīng)用于植物照明領(lǐng)域 等 開發(fā) 了一種窄帶藍(lán)光發(fā)射 熒光粉 其色純度高達(dá) 在 激發(fā)下 它呈現(xiàn)出 以 為中心的藍(lán)色發(fā)射帶 半峰全寬 為 樣品的發(fā)射光譜與葉綠素 在 藍(lán)色區(qū)域的吸收光譜顯示出 的 光譜相似性 此外 與溫度相關(guān)的發(fā)射光譜表明 熒光粉具有良好的熱 穩(wěn)定性和較小的色度偏移 發(fā)射藍(lán)光的 熒光粉在植物生長 中具有潛在的應(yīng) 用前景 摻雜的熒光粉在藍(lán)光芯片激發(fā)下具有 與葉綠素有相似的光譜 在未來解決熱穩(wěn)定性能的 前提下非常的適合作為植物補(bǔ)光用的熒光粉 圖 的電致發(fā)光 光譜 基植物補(bǔ)光 器件在不同驅(qū)動(dòng)電流下 葉綠素 和葉綠素 的吸收光譜及 基植植物補(bǔ)光 器件的發(fā)射光譜 鄧健昆等 采用高溫熔融造粒的方式制備了不 同質(zhì)量分?jǐn)?shù) 摻雜的 熒光聚碳酸酯 透光罩 通過測試 熒光粉在摻雜過程中性質(zhì)穩(wěn)定 燈管隨著配備的透光 罩的熒光粉摻雜濃度的提高 相對(duì)應(yīng)的白光 的 色坐標(biāo)從 變化到 色溫從 下降到 顯色指數(shù) 從 上升到 但光效略有減弱 配備不同 比例熒光粉質(zhì)量的透光罩對(duì)生菜進(jìn)行補(bǔ)光 分?jǐn)?shù)為 透光罩的 型白光 燈管的光質(zhì)更適合生菜 生長 如圖 所示 總的來說 摻雜植物補(bǔ)光 用的熒光粉具有較高的亮度 可調(diào)節(jié)性和環(huán)保性 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 圖 配備不同質(zhì)量分?jǐn)?shù) 透光罩的 型白光 燈管作為植物燈對(duì)生菜種植的 應(yīng)用以及相應(yīng)生菜的發(fā)育情況分析 但也存在一些成本和穩(wěn)定性方面的限制 隨著技術(shù) 的發(fā)展和研究的深入 這些缺點(diǎn)有望得到進(jìn)一步解 決和改進(jìn) 在 研究方面 等 采用高溫固相反 應(yīng)合成了一種新型紅色發(fā)光材料 在 附近的 躍遷屬于遠(yuǎn)紅光發(fā)射 與植物光敏色素 遠(yuǎn)紅光 吸收型 所需的遠(yuǎn)紅光吸收波長相匹配 當(dāng) 的 摻雜濃度為 時(shí) 熒光粉的 強(qiáng)度達(dá)到最 大 計(jì)算得到的坐標(biāo)位于紅色區(qū)域 的色純度為 的相關(guān) 值小于 屬于暖紅光 在植物補(bǔ)光鄰域 有很大應(yīng)用潛力 張義等 采用燃燒法合成了非晶 態(tài) 熒光粉 制成了色坐標(biāo)位于 色純度從 提高為 熒光粉內(nèi)量子效率 可高達(dá) 適用于制備植物補(bǔ)光燈具 用其成功地促進(jìn)小麥的生長 使得葉片中葉綠素和 胡蘿卜素含量提高了約 等 從石榴石結(jié) 構(gòu)中開發(fā)了一種新型的 活化熒光粉 與其他 激活的熒光粉不同的是 基質(zhì)中 的 轉(zhuǎn)變是主要的 橙色 紅色 和深紅色的發(fā)射是平衡的 發(fā)光的這種特殊性 主要滿足植物中植物色素 遠(yuǎn)紅光吸收型 和紅 光吸收型 的需要 此外 還可以觀察到從主體 組成元素 到活化劑 的橋型能量轉(zhuǎn)移 對(duì)于 其能量轉(zhuǎn)移效率高達(dá) 發(fā)光顏色為紅色 的躍遷類型與 類似 典型的 紅色熒光粉 的激發(fā) 帶位于深紫外區(qū)域 在 附近有著很強(qiáng)的寬帶 吸收 無法與市場常規(guī)紫外芯片 發(fā)射光譜 良好匹配 所以限制了 紅光熒光粉 的發(fā)展 并且 通常窄帶發(fā)射 并且發(fā)射光譜難 以調(diào)控 所以單獨(dú)的 摻雜熒光粉并不適合在植 物補(bǔ)光領(lǐng)域使用 盡管 摻雜植物補(bǔ)光用的 熒光粉具有一些優(yōu)點(diǎn) 但也需要考慮到其穩(wěn)定性和 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 光譜范圍等缺點(diǎn) 摻雜植物補(bǔ)光用的熒光粉研究進(jìn)展 激活的紅光熒光粉以其寬帶吸收 窄帶發(fā) 射 色純度高以及成本低的優(yōu)點(diǎn) 制成的白光 在室內(nèi)照明 植物補(bǔ)光 背光顯示等領(lǐng)域具有重要 應(yīng)用前景 其中 的激發(fā)帶位于 附近 匹配藍(lán)光芯片的發(fā)光光譜 在 附近會(huì)出現(xiàn)窄 帶發(fā)射峰 等 通過溶膠凝膠法合成了 通過第一性原理計(jì)算分析 了 離子的占位 在 紫外光或者 藍(lán)光的激發(fā)下 材料發(fā)射出 的遠(yuǎn)紅光 等 發(fā)現(xiàn) 熒光粉的發(fā)射光譜 與植物光敏色素紅光吸收型 和遠(yuǎn)紅光吸收型 的吸收帶匹配良好 其光譜如圖 所示 因此 熒光粉在促進(jìn)植物生長 開花 和結(jié)果方面是非常有前景的應(yīng)用 圖 遠(yuǎn)紅光吸收型與紅光吸收型的相互轉(zhuǎn)換及功能示意圖 熒光粉的發(fā)射光譜和 光敏色素紅光吸收型與遠(yuǎn)紅光吸收型的吸收光譜比較 緊接著 等 報(bào)道了一種 離子摻雜 的有序雙鈣鈦礦鎢酸鹽在空氣中通過高溫固相反應(yīng) 制備 通過對(duì)其晶體結(jié)構(gòu) 形貌和熒光特性進(jìn)行了 詳細(xì)的研究和討論 優(yōu)化的 的遠(yuǎn)紅光發(fā)射覆蓋在 波長范圍內(nèi) 獲 得與葉綠素 和植物色素 遠(yuǎn)紅光吸收型 的吸 收范圍相匹配的光譜 的值為 其中 是晶體場分裂能 而 是熒光粉的熱穩(wěn)定性參數(shù)其比值表示熒光粉晶體場 分裂能和熱穩(wěn)定性之間的關(guān)系 最值得注意的是 發(fā)射具有出色的熱淬滅電阻 在 時(shí)保持 從而適合制造遠(yuǎn)紅色 器件 等 在空氣中采用高溫固相反應(yīng)法制備了一種新型 的紫外激活的 紅光熒光粉 詳細(xì) 研究了熒光粉的晶體結(jié)構(gòu) 發(fā)光特性和衰減曲線 發(fā)現(xiàn) 熒光粉在 范圍 內(nèi)呈現(xiàn)紅光發(fā)射 在 激發(fā)下在 處最 大 可以促進(jìn)植物生長 最佳 摻雜濃度約為 高于其他主體摻雜濃度 如圖 所示 等 采用 位點(diǎn)多陽離子替代策略設(shè)計(jì)了 在 藍(lán)光 激發(fā)下在 處發(fā)出紅色發(fā)光峰值 具有優(yōu)異的 量子效率即 外部量子效率 與商用紅 光氟化物熒光粉 相當(dāng) 等 研究了 的光致發(fā)光特性 發(fā)射峰出現(xiàn)在 處 與植物色素的吸收波長很好地匹配 這 是由 離子的 躍遷引起的 隨著 濃 度的增加 色度坐標(biāo)變?yōu)?為遠(yuǎn) 紅色發(fā)射 綜上所述 在高顯色指數(shù) 光譜匹 配 遠(yuǎn)紅光發(fā)射 光致發(fā)光特性 性價(jià)比高等這些 方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢 但是 摻雜熒光粉的在藍(lán) 光激發(fā)時(shí)藍(lán)光吸收效率較低 相對(duì)于 允許躍 遷 這就導(dǎo)致紅光發(fā)光效率低 無法滿足植物 補(bǔ)光的應(yīng)用需求 而且單獨(dú)的 摻雜的發(fā)射峰與 植物的多峰吸收還存在差距 綜合考慮 的熒 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 圖 熒光粉的 和 光譜和 發(fā)射光譜的濃度依賴性 插圖顯示了濃度對(duì) 熒光粉發(fā)射強(qiáng)度的影響 和 光粉在植物補(bǔ)光領(lǐng)域具有潛力 但仍需要進(jìn)一步研 究和開發(fā) 離子摻雜植物補(bǔ)光用的熒光粉研究進(jìn)展 過渡元素 由于其 軌道對(duì)局域配位環(huán)境的 高靈敏度 常用作獲取寬帶近紅外光常用的發(fā)光中 心 還具有基于晶體場強(qiáng)度 的窄譜和寬 譜光分布的可調(diào)性 通過溶膠法成功合成了 單相遠(yuǎn)紅發(fā)射的 熒光粉 該熒光粉 可以被紫外光 紫光和紅光很好地激發(fā) 并在遠(yuǎn)紅 區(qū)域發(fā)出較強(qiáng)多峰寬帶輻射光 峰值為 和 通過將 熒光粉涂覆在 紫色 和綠色 芯片的表面 成功制造了三種類型的遠(yuǎn)紅發(fā)射 相應(yīng) 的色度坐標(biāo)分別為 通過高溫固態(tài)反應(yīng)制備了一種新型的 熒光粉 具有寬帶發(fā)射 在 的激發(fā) 下 熒光粉在 范圍 內(nèi)顯示出寬帶發(fā)射 此外 熒光粉 具有良好的熱穩(wěn)定性 相對(duì)于室溫 在 下可 以保持 的發(fā)射強(qiáng)度 該 熒光 粉表現(xiàn)出很高的 達(dá)到 使用這種熒光粉 獲得了近紅外 其光電效率在 時(shí)為 時(shí)為 近紅外輸出功率在 時(shí)為 時(shí)為 寬 帶 熒光粉的近紅外發(fā)射峰值為 如圖 所示 可作為植物栽培的光源 等 采用溶膠 凝膠法成功地合成了窄帶紅 外熒光粉 摻雜 得到的平均粒徑約 的 摻雜 熒光粉在 左右 發(fā)出強(qiáng)烈的紅光 在 和 處有兩個(gè)寬 的激發(fā)帶 摻雜濃度為 退火溫度為 時(shí) 光致發(fā)光光譜 強(qiáng)度最高 利用紫外 芯片進(jìn)行激發(fā) 獲得了色坐標(biāo)為 的紫外 高培鑫等 采用高 溫固相法制備了一系列遠(yuǎn)紅光熒光粉 通過 或 取代 位點(diǎn) 使 得發(fā)射主峰從 分別藍(lán)移至 和 在 測試下熱穩(wěn)定性能從 分別提升至 和 熒光粉的發(fā)射光譜與光敏色素 的一部分吸收波段 具有更好的匹 配性 等 報(bào)道了一種用于植物生長 的抗 熱猝滅深紅色熒光粉 通 過摻雜不同價(jià)態(tài)的 離子將缺陷引入 中 制備了化合物 和 熒光粉 在室溫和高溫下的發(fā)射光譜均與 光敏色素 和 的吸收光譜相匹配 這種引入 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 缺陷策略提供了一種提高 補(bǔ)光燈熒光粉新方 法 摻雜熒光粉具有良好的光譜匹配和色彩調(diào) 控 在熱穩(wěn)定性能方面還有待提高 圖 近紅外光譜儀 的 光譜及植物葉綠素 葉綠素 植物色素 和 的吸收光譜比較 圖 補(bǔ)光 天后 組和 組的形態(tài)學(xué)特征 兩次處理的新鮮和干燥重量 將 摻雜熒光粉應(yīng)用到實(shí)際植物補(bǔ)光方面的 有 等 用 熒光粉制備了 器件 研究了其對(duì)植物 生長的影響 的摻雜能使矮化盆栽 番茄的生長周期縮短 果實(shí)品質(zhì)得到改善 顯示出 熒光粉在植物生長中的有效性 通過使用 熒光粉來證明 促 進(jìn)植物生長的原理 熒光粉的 達(dá)到 利用 射線衍射 隨溫度變化的光致發(fā)光 和隨壓力變化的光致發(fā)光 對(duì)其詳細(xì)的結(jié)構(gòu)和發(fā)光 特性進(jìn)行了表征 等 通過調(diào)節(jié)晶體場環(huán)境和 添加通量 開發(fā)了一種近紅外熒光粉 它在 處表現(xiàn)出最大峰值 與遠(yuǎn)紅光吸收型 的吸收帶 很匹配 在 的激發(fā)下 最佳熒光粉的 和 分別為 和 在 溫度下所研 究的熒光粉的綜合發(fā)射強(qiáng)度約為室溫下的 植 物補(bǔ)光實(shí)驗(yàn)表明 在補(bǔ)充近紅外光照射下 如圖 所示 豌豆幼苗的生物量增加了 通過對(duì) 植物的實(shí)際照明效果來看 單獨(dú)的 摻雜熒光粉 在植物補(bǔ)光方面效果非常的明顯 但是 摻雜熒 光粉在穩(wěn)定性和耐腐蝕方面還有待更深入的研究 多離子摻雜植物補(bǔ)光用的熒光粉研究進(jìn)展 目前主要采用多離子共摻雜的方式改變能量傳 遞過程 來調(diào)控?zé)晒夥鄣募ぐl(fā)和發(fā)射光譜 一部分 通過控制發(fā)光材料的缺陷分布 類型和深度 以滿 足不同的應(yīng)用要求 另一部分通過共摻雜不同離子 調(diào)節(jié)熒光粉的發(fā)光波段 發(fā)光強(qiáng)度和發(fā)光壽命 以 滿足特定應(yīng)用的需求 擴(kuò)展光譜范圍 多離子共摻 雜可以引入多個(gè)發(fā)射中心 擴(kuò)展熒光粉的光譜范圍 使其能夠匹配更廣泛的光照要求 提高熒光效率 某些共摻雜系統(tǒng)可以通過能量轉(zhuǎn)移過程來提高熒光 效率 從而提高熒光粉的發(fā)光強(qiáng)度 發(fā)光中心多離子摻雜一種在熒光粉中引入多種 不同離子或分子的摻雜方式 其中 不同離子或分 子具有不同的能級(jí)結(jié)構(gòu)和電子躍遷過程 通過它們 之間的相互作用 能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的發(fā)光過程 等 合成一種多波長發(fā)射熒光粉 紅光吸收型 在近紫 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 外光激發(fā)下 發(fā)射光譜不僅與植物葉綠素和類胡蘿 卜素的吸收光譜一致 而且與細(xì)菌葉綠素的吸收光 譜重疊 通過調(diào)節(jié) 到紅光吸收型 的能量轉(zhuǎn) 移過程 可以調(diào)節(jié)它們的強(qiáng)度 以滿足對(duì)不同植物 和細(xì)菌的吸收要求 等 引入 離子于 基質(zhì)中精確地調(diào)整了晶格的分布 使熒光 粉的熒光壽命提高了 倍 等 利用 代替 在 摻雜的 紅色熒光粉 中觀察到光譜可調(diào)諧發(fā)光特性 并使用晶體場理論 和電子云膨脹效應(yīng) 來解釋這 一現(xiàn)象 并且獲得了明亮的藍(lán)光和紅光 這很好地 滿足植物色素的吸收 等合成的 摻雜 的 熒光粉 該熒光粉具有多 圖 苗期后開始生長時(shí)間記錄 不同光照條件下 和 室內(nèi)煙草植物栽培照片 平均株高 煙株數(shù)為 株 與生長時(shí)間的關(guān)系 個(gè)激發(fā)峰 在近紫外光 或藍(lán)光激發(fā)下 樣 品表現(xiàn)出明亮的窄黃色和藍(lán)色發(fā)射 此外 和 的摻雜增強(qiáng)了發(fā)光強(qiáng)度 分別達(dá)到 和 時(shí)的發(fā)光強(qiáng)度保持在 時(shí)初始 值的 左右 其熱穩(wěn)定性提高了 用 芯片 和所獲得的 熒光粉 組裝的器件發(fā)射出明亮的暖白光 將其用于煙草種 植照明 結(jié)果顯示 制備的熒光粉發(fā)出的光很好的 促進(jìn)煙草植物的生長 等 合成雙發(fā)射堿性 硅酸鹽熒光粉 實(shí)現(xiàn)了藍(lán) 色和紅色發(fā)射 這與植物葉綠素的吸收很好地匹配 的熱穩(wěn)定性與大多數(shù)報(bào)道的 共激活的雙發(fā)射熒光粉相比 顯著提高這是由 于熱激活缺陷 能量傳遞過程所致 報(bào)道了一種新型的植物保護(hù)型藍(lán)綠色雙發(fā)射 熒光粉 它能滿足植物的光照要求 此外 用 熒光粉制造的白光 器件顯示 出優(yōu)異的白光發(fā)射性能 對(duì)應(yīng)的 顏色坐標(biāo)和 分別位于 和 將光譜 與葉綠素 葉綠素 以及光敏色素紅光吸收型 和遠(yuǎn)紅光吸收型 的吸收光譜進(jìn)行比較 顯示了 該燈具作為植物補(bǔ)光燈的可能性 而且在不同輸入 功率下該器件具有良好的穩(wěn)定性 非發(fā)光中心的多離子摻雜發(fā)光是指在熒光粉中 通過向材料中引入多種離子摻雜 利用不同離子之 間的能量傳遞和電荷轉(zhuǎn)移過程來實(shí)現(xiàn)發(fā)光效果的提 升 等 在不同光處理下 相同生長時(shí)間的 煙草植株高度存在顯著差異 如圖 所示 采用 可以提高煙苗生長 縮短發(fā) 芽時(shí)間 提前 左右 并且可以將培養(yǎng)時(shí)間縮 短到移栽前 等 基于大量的參考文獻(xiàn)和 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 總結(jié)出一個(gè)關(guān)于陷阱性質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)法則 通過在 熒光粉中共摻雜 離子 降低了淺層陷阱的密度 誘導(dǎo)了適合遠(yuǎn)紅光 刺激的深度陷阱 從而延緩了紅外到紫外的持續(xù)發(fā) 光的時(shí)間 等 采用高溫固相法制備了 摻雜的 熒光粉 熒光粉呈現(xiàn)出 八面體內(nèi) 躍遷造成的 寬發(fā) 射帶 而后采用 或 離子共摻雜的方式 通 過能量傳遞過程提高了材料的發(fā)光強(qiáng)度 等 通過引入 離子的方式提高了 的發(fā)光強(qiáng)度 且發(fā)射峰出現(xiàn)了輕微 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 的藍(lán)移 在 激發(fā)下 的發(fā)光與遠(yuǎn)紅光吸收型 吸收譜較為匹 配 因此可用于近紫外芯片激發(fā)植物生長用 補(bǔ) 光燈具 如圖 所示 其發(fā)射光譜與遠(yuǎn)紅光吸收型 的吸收光譜匹配 因此其可以應(yīng)用于植物生長照 明領(lǐng)域 如圖 所示 等 采用傳統(tǒng)固相 反應(yīng)法制備了一種新型的雙鈣鈦礦 和 改性 遠(yuǎn)紅外熒光粉 發(fā)現(xiàn)所有 樣品都具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性 由于 和 可以顯著改善 的發(fā)光性能和熱穩(wěn)定性 最后將 紫外光 芯片與 的遠(yuǎn)紅光 熒光粉 和 的藍(lán)色熒光粉結(jié)合制備了一種 植物補(bǔ)光 器件 蓋淑杰等 采用 燃燒法 高溫二次燒結(jié) 的方法制備了 熒光粉 將自 制的熒光粉材料涂覆在 的藍(lán)紫光 芯片 上制成植物補(bǔ)光燈具 研究紅藍(lán)組合光 和 遠(yuǎn)紅光對(duì)番茄的影響 結(jié)果表明 遠(yuǎn)紅光熒光粉激發(fā)型 植物燈能調(diào)控 番茄開花時(shí)間 縮短其生理周期 提高番茄果實(shí)品 質(zhì) 等 報(bào)道了溶液燃燒法制備 共摻雜 熒光粉及其光致發(fā)光性能 熒光粉在 處激發(fā)出 的遠(yuǎn)紅色寬帶發(fā)射 最大發(fā)射峰位置在 處 熒光粉的光致發(fā)光 性能主 要取決于 的躍遷 和 的加入可以有 效地提高熒光粉的光致發(fā)光 強(qiáng)度 值得注意的 是 磷光體在涂覆到玻璃基 板上或與塑料混合時(shí)也發(fā)射出的遠(yuǎn)紅色 而不影 響其他可見光的透射 然而多離子共摻雜也面臨一些問題 一是多離 子共摻雜通常需要較精確的化學(xué)合成方法 以確保 離子均勻摻雜進(jìn)入晶體結(jié)構(gòu)中 增加了合成的難度 和時(shí)間成本 二是離子之間的能量轉(zhuǎn)移過程可能受 到晶體結(jié)構(gòu)和占位位置的影響 不正確的共摻雜配 置可能會(huì)導(dǎo)致能量傳輸效率降低 影響熒光粉的發(fā) 光性能 三是某些多離子共摻雜體系可能不穩(wěn)定或 容易發(fā)生色坐標(biāo)偏移 特別是在高溫或長時(shí)間光照 條件下 這可能導(dǎo)致熒光粉的壽命縮短或發(fā)光性能 的衰減 綜上所述 多離子共摻雜在調(diào)節(jié)熒光粉發(fā) 光特性方面具有優(yōu)勢 但合成復(fù)雜性和穩(wěn)定性問題 圖 的發(fā)射光譜和光敏色素 紅光吸收型 遠(yuǎn)紅光吸收型 吸收光譜的對(duì)照?qǐng)D 圖 的激發(fā)光譜 和 發(fā)射光譜 光敏色素紅光吸收型 遠(yuǎn)紅光吸收型 吸收光譜 需要被克服 隨著進(jìn)一步的研究和技術(shù)的發(fā)展 這 些問題可能會(huì)得到解決 從而推動(dòng)多離子共摻雜的 應(yīng)用 總結(jié)與展望 近年來 隨著 技術(shù)的快速發(fā)展 光源 已經(jīng)廣泛應(yīng)用于植物補(bǔ)光領(lǐng)域 熒光粉作為一 種新型的光轉(zhuǎn)換材料 具有高效 穩(wěn)定 長壽命等 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 優(yōu)點(diǎn) 已成為 補(bǔ)光領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一 通過 對(duì)熒光粉的研究 可以實(shí)現(xiàn)植物生長所需的紅 光 藍(lán)光 黃光等光譜的發(fā)射 有效提高植物的生 長速度和品質(zhì) 本文綜述了離子摻雜熒光粉在植物補(bǔ)光燈具方 面的應(yīng)用情況 分別介紹 和 以及多離子摻雜的應(yīng)用情況 從中總結(jié)出多離 子摻雜制造室內(nèi)植物栽培應(yīng)用的 是植物補(bǔ)光領(lǐng) 域的未來 可以利用 離子的寬光譜位于紅色和 遠(yuǎn)紅色區(qū)域 與遠(yuǎn)紅光吸收型 和紅光吸收型 植物色素的吸收帶相重合 在摻入其他稀土和非稀 土金屬離子使 發(fā)射峰的紅移或藍(lán)移 達(dá)到發(fā)光 強(qiáng)度提高數(shù)倍 通過多離子的共摻雜未來可以解決 植物補(bǔ)光用的熒光粉在應(yīng)用于植物照明器件時(shí)的光 譜匹配 光轉(zhuǎn)換效率 熒光穩(wěn)定性 成本和可持續(xù) 性以及色彩調(diào)控等方面的挑戰(zhàn)和痛點(diǎn) 通過對(duì)以上文獻(xiàn)的閱讀分析 可以發(fā)現(xiàn)大部分 的研究仍處于理論研究方面 僅是利用熒光粉的發(fā) 射光譜是否與葉綠素吸收光譜重疊來判斷熒光粉是 否適用于植物補(bǔ)光領(lǐng)域 大部分并未將熒光粉做成 植物補(bǔ)光燈具 只有少部分將植物補(bǔ)光用的熒光粉 直接應(yīng)用在植物照明上面 在補(bǔ)光具體應(yīng)用上也不 夠深入 通過研發(fā)高效 穩(wěn)定 可持續(xù)生產(chǎn)多離子 共摻雜的植物補(bǔ)光用的熒光粉 并優(yōu)化其光轉(zhuǎn)換效 率 穩(wěn)定性 光譜特性和色彩調(diào)控能力 可以更好 地滿足植物照明領(lǐng)域的需求 總體來看 熒光 粉在植物補(bǔ)光領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊 但其研究和應(yīng) 用仍需要進(jìn)一步深入 未來的研究方向包括通過多 離子摻雜的方式提升植物補(bǔ)光用的熒光粉的穩(wěn)定性 能 發(fā)光性能 以及其在植物生長與發(fā)育過程中的 作用機(jī)制等 對(duì)于研究人員而言要將研究出來的產(chǎn) 品交給生產(chǎn)企業(yè) 配合企業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn) 并且 深入植物工廠內(nèi)部了解實(shí)際使用過程中遇到的問題 不斷的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)化迭代 這將進(jìn)一步推動(dòng) 補(bǔ) 光技術(shù)的發(fā)展 為實(shí)現(xiàn)高效 綠色 可持續(xù)的農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)做出貢獻(xiàn) 參考文獻(xiàn) 紀(jì)建偉 解飛 激發(fā)光源葉綠 素?zé)晒鈪?shù)在線監(jiān)控系統(tǒng) 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) 王聲學(xué) 吳廣寧 蔣偉 等 原理及其照明應(yīng)用 燈與照明 劉文科 楊其長 魏靈玲 光源及其設(shè)施園藝應(yīng) 用 北京 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社 王偉偉 馬俊貴 設(shè)施溫室補(bǔ)光燈的應(yīng)用 農(nóng)業(yè) 工程 李效民 光源在農(nóng)業(yè)照明領(lǐng)域的市場需求分析 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 劉丹 光源對(duì)花生以及黃瓜幼苗生長的影響 南京 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 楊其長 徐志剛 陳弘達(dá) 等 光源在現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 的應(yīng)用原理與技術(shù)進(jìn)展 中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào) 黃光輝 中科院和福建三安合力打造全球最大植物工 廠 郁道銀 談恒英 工程光學(xué) 第四版 北京 機(jī)械工業(yè)出版社 李震 固相法合成近紫外激發(fā)硼酸鹽熒光粉的低溫工 藝研究 廈門 廈門大學(xué) 孟慶浩 基于 的光量子通量密度空間均勻性 研究 成都 電子科技大學(xué) 何軍 廖森 韋慶敏 熒光粉發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢探討 民營科技 林以軍 量子點(diǎn)熒光粉發(fā)光機(jī)理 制備及用于可 見光通信的帶寬特性研究 吉林 吉林大 學(xué) 白瓊宇 植物生長用 紅 藍(lán)熒光粉的優(yōu)化及其發(fā) 光特性研究 北京 北京交通大學(xué) 鄧建昆 陳燕科 陳智杰 等 熒光 粉摻雜 透光罩的制備及其在植物燈中的應(yīng)用 發(fā)光學(xué)報(bào) 張義 周翠平 張啟鳳 等 植物補(bǔ)光用非晶態(tài) 熒光粉的燃燒合成及性能 無機(jī)化學(xué) 學(xué)報(bào) 照明工程學(xué)報(bào) 年 月 章偉 何夢婷 喬旭升 等 激活的典型 紅 色熒光粉研究進(jìn)展 發(fā)光學(xué)報(bào) 姬海鵬 離子光譜學(xué)基礎(chǔ) 發(fā)光學(xué)報(bào) 高培鑫 董鵬 周澤云 等 新型植物補(bǔ)光用遠(yuǎn)紅光 熒光粉的光譜調(diào)控 發(fā)光學(xué)報(bào) 第 卷第 期王大偉等 植物補(bǔ)光用 熒光粉研究進(jìn)展 蓋淑杰 吳美韓 張曉娟 等 熒光粉激發(fā)型遠(yuǎn)紅光 植物燈對(duì)番茄生長的影響研究 核農(nóng)學(xué)報(bào) 關(guān)于申報(bào) 年度中國照明學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) 第一批 的通知 根據(jù) 國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要 及 關(guān)于促進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范優(yōu)質(zhì)發(fā)展的意見 的精神 結(jié)合 中國照明學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理 辦法 和 中國照明學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作程序 要求 中國照明學(xué)會(huì)決定開展 年度中國照明學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) 第一 批 的申報(bào)工作 現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下 一 申報(bào)范圍 中國照明學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)遵循公開 公平 公正和協(xié)商一致的原則 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容應(yīng)突出行業(yè)專業(yè)特色 反映技術(shù)創(chuàng)新 適應(yīng) 市場需求 體現(xiàn)行業(yè)成果 具體分為管理類 服務(wù)類 評(píng)價(jià)類 方法類 技術(shù)類等 支持專利融入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) 推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步 二 申報(bào)原則和要求 標(biāo)準(zhǔn)選題應(yīng)以圍繞行業(yè)發(fā)展迫切需要和參與國內(nèi)外市場競爭為主要方向 并與現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo) 準(zhǔn) 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)無交叉 無重復(fù) 對(duì)技術(shù)成熟 基礎(chǔ)工作扎實(shí) 技術(shù)文件較完善的標(biāo)準(zhǔn)可優(yōu)先立項(xiàng)后 進(jìn)入快速制定程序 立項(xiàng)申請(qǐng)單位應(yīng)具備與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的工作基礎(chǔ) 有配套的技術(shù) 設(shè)備和人員條件 鼓勵(lì)相關(guān)單位聯(lián)合提出申請(qǐng) 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂經(jīng)費(fèi)由立項(xiàng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)籌措 有關(guān)單位和個(gè)人可提供支持 三 申報(bào)條件 標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)單位應(yīng)為中國照明學(xué)會(huì)單位會(huì)員 且具有獨(dú)立法人資格 科研誠信未出現(xiàn)不良情況 在申報(bào)領(lǐng)域具有技術(shù) 優(yōu)勢 標(biāo)準(zhǔn)編寫經(jīng)驗(yàn)豐富 能夠?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)編制提供人員 技術(shù)和經(jīng)費(fèi)支持 除申報(bào)單位外 參與標(biāo)準(zhǔn)編制的單位不得少于 家 參編單位也應(yīng)為獨(dú)立法人單位 科研誠信未出現(xiàn)不良情況 且 具備與標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容相關(guān)的業(yè)務(wù)能力和經(jīng)驗(yàn) 為標(biāo)準(zhǔn)的編寫作出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)主要起草人應(yīng)具有高級(jí)技術(shù)職稱及豐富的標(biāo)準(zhǔn)編寫經(jīng)驗(yàn) 熟悉標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則 具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和良好 的文字表達(dá)能力 具備解決標(biāo)準(zhǔn)編制過程中技術(shù)問題的專業(yè)能力 長按識(shí)別二維碼 下載附件 四 材料提交要求 有意愿申請(qǐng)中國照明學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)的單位 請(qǐng)于 年 月 日前將標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)申請(qǐng)書及相關(guān) 材料發(fā)送至學(xué)會(huì)郵箱 抄送至 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