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  • 植物工厂种类和其中的照明技术

    近年来,植物工厂成为新的热点,作为植物工厂内的环境因素,光?温度?湿度?风?CO??水?养分?植物支持体?照明?空气调节设备?栽培材料等各方面都受到关注。关于光照,缺乏对具体光谱成分的分析导致光质处理不纯;光强不一致;低于植物光补偿点;照射光源能效低等问题普遍存在。目前世界各国中,日本的植物工厂发展的最好,对于植物工厂系统的研究也相对较多。

    简介:

    近年来,植物工厂成为新的热点,作为植物工厂内的环境因素,光?温度?湿度?风?CO??水?养分?植物支持体?照明?空气调节设备?栽培材料等各方面都受到关注。关于光照,缺乏对具体光谱成分的分析导致光质处理不纯;光强不一致;低于植物光补偿点;照射光源能效低等问题普遍存在。目前世界各国中,日本的植物工厂发展的最好,对于植物工厂系统的研究也相对较多。

    最近的植物工厂主要是人工光型的多层式栽培,并且,由于LED具有长寿命、节能的效果,因此对于植物工厂中的LED照明存在诸多研究。

    基本上对于植物有效的放射中,有生理的有效放射(300~800nm)和光合作用有效放射(PAR:400~700nm)两种。

    生理的有效放射,公认为对于色素的生物合成、光周期性、趋光性、形态形成等等生理方面具有一些效果;

    光合作用有效放射(PAR),成为光合作用的能量源,需要较强的光强度。

    植物进行光合作用时,在PAR放射波长中并不是以相同效率进行。如同人们的眼睛有视感度,植物也有同样的广泛的感度曲线(光合作用作用曲线)。McCree(1972)和INADA(1976)的61种作物的光合作用曲线的平均值中,在红色光(625~675nm)具有大峰值,在蓝色光(440~450nm)具有小峰值。并且,该作用曲线的光质平衡为蓝色光24%、绿色光32%、红色光44%,显示出红色光的作用高、蓝色光的作用低。

    讨论培育目的及经济性的同时,对植物培育所必须的光强度进行设定。代表性的植物的光饱和点和光补偿点参照下表。

    作为植物工厂及栽培用光源,LED受瞩目的理由主要有四个:

    植物是吸收特定波长的光以实现成长的,因而成长中并不需要可视光所包含的全部波长。



    因而,利用各种光应答反应,栽培植物时利用LED,用特定波长的光对植物进行照射,能够高效促使植物成长。并且,预计将来,开花及结果时期的调节、植物的形态及营养成分的控制也会成为可能。

    用于植物栽培的可视范围的LED光,红外范围的能量放射很少。因而,能够将光源贴近栽培植物设置。也就是说,按照栽培植物的高度安装光源,由于贴近照明,可以无浪费地给植物照射光。并且,LED小型轻量,加工容易,因而能够制作紧凑型照明装置。并且,采用LED光,由于去除掉照明发热,可以期待大幅节约空气调节电费的效果。

    据说,发射在植物栽培中最重要的红色光的LED的寿命(也由于冷却方法的原因)达到10万小时。也就意味着,在1天24小时的照明状态下,大约可以运转10年。

    植物的光合反应,并不一直要求要有光。如众所周知的「明反应」和「暗反应」。在光合反应中,在不需要光的时间不照射光,仅需要光的时间照射光,如此进行间接照射的话,能够使单位光量的光合成速度增大。

    普通的植物栽培用光源也可以进行脉冲光照射。但是,以微秒及纳秒的脉冲周期进行照射很困难,或者由于对于照明灯的负荷大因而光源寿命非常短。而相反LED即使是在其他植物栽培用光源无法驱动的脉冲条件下也并不退化可以振动。用脉冲光照射比起连续光,元件的冷却效率提高,寿命延长。

    由于LED本身具有的特点,容易看成是作为植物栽培用光源非常值得期待的产品,实际上也存在应用难点。

    难点之“一”:红色LED的价格

    在电费占生产成本很大比例的植物工厂,考虑到初期成本和运营成本的话,采用红色LED以外的产品目前确实也是比较难。但是采用红色LED也存在各种问题。在日常生活中一般采用的红色LED的波长是620~630nm,最适于植物栽培的660nm的红色LED以往也是有过量产的,但是当今由于用途不广泛,继续生产的厂商很少。其导致的结果是,无法指望低价格化,由于变成了定制品,成本反而增高了。

    难点之“二”:较难适应发热且多湿的环境

    植物栽培用照明,为了提供在多湿环境下进行光合作用所必须的大光量,需要甚至达到发热程度的大电流。并且,由于24小时连续使用,用市场上普遍卖的LED来进行能够适应发热且多湿的环境的照明设计非常困难。因而植物工厂选用LED需要充分考虑照明环境。


    正伟户外照明灯具公司主要生产和销售产品为:高杆灯、路灯、玉兰灯、庭院灯、草坪灯、大型景观灯、太阳能照明装置、风互补照明、园林绿化、高压输变电电杆、交通指示红绿灯灯杆、城市及道路照明施工、照明灯具设计、制造、安装等。如果您有需要或疑问请联系我们。 服务热线:400-000-970 电话:028-84608930 84621749

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  • 雪莱特紫外线消毒灯支持人体感应功能

    今年5月份,雪莱特全新推出一款紫外线消 毒灯-U7,支持人体感应功能,做到人来灯灭。

    简介:

    雪莱特作为《紫外线杀菌灯》国际标准起草单位之一,在紫外线家居消毒行业一直都有不错的表现,包括升降型紫外线消毒灯,智能型蓝牙控制紫外线消毒灯都属于 行业领先产品,而且销量也有不俗表现。然而这并未能全部无法满足消费者的使用需求,雪莱特也没有因此而停止对于产品不断创新的脚步。


    据报道,去年广州和北京接二连三地发生紫外线消毒灯误伤学生事件,加上今年4月份广州花都区圆玄小学26名学生被紫外线消毒灯误伤事件,这就更加表明紫外 线消毒灯安全消毒和安全使用的必要性,人们渴望能够寻求一种安全的消毒方式来解决这种问题,防止意外的发生。而在今年5月份,雪莱特全新推出一款紫外线消 毒灯-U7,支持人体感应功能,做到人来灯灭。


    设计初衷:解决误操作伤眼问题

    这款紫外线消毒灯U7由雪莱特团队设计与研发。设计之初,雪莱特团队认为现有很多用户因为操作不当而造成伤眼和皮肤灼伤的情况经常发生,人们迫切需要一款可以有效解决误操作伤眼问题的产品,而雪莱特人体感应紫外线消毒灯正是为此而研发的。

    人体感应:开灯30秒后自动启动人体感应功能

    这款产品做到人来灯灭的特别之处,就在于它采用了人体感应设计,通过人体感应模块来控制触摸面板,从而控制电源实现人来灯灭的功能。在使用的过程中,灯感 应到有人或宠物进入房间时,它会立刻自动暂停工作直至人或宠物离开后10秒才重新启动,不管是小孩、孕妇还是宠物误进入房间,都不会被误伤到,用起来十分 安全!

    简单的操作体验

    雪莱特新品紫外线消毒灯U7的操作步骤比以往的家用紫外线消毒灯都更加的方便,采用触摸按钮,插上电源后轻轻触摸开关键,再选择控制面板上的时间按钮,即可完成操作,10秒灯会自动亮起,开始消毒杀菌。


    该款产品还在外观设计上进行了全新的设计,采用黑色的亚克力控制面板搭配银色铝合金保护框,质感十足!

    同时,该款产品在设计时考虑到不同环境和消费群体,配置了有臭氧和无臭氧两种不同的紫外线灯管,以便用户自行选择。


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  • “十三五”规划研读 节能照明产业或将强势崛起

    国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部联合印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》

    简介:


    国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部联合印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》(以下简称“《规划》”)。

    归纳《规划》中涉及到照明节能产业的部分的主要内容,其主旨包括:

    一、强化重大照明工程需求牵引。通过实施节能环保重点工程,有力激发市场对节能环保技术、装备、产品及服务的需求。以照明产品等通用设备为重点,大力推动节能装备升级改造。实施照明系统节能改造,鼓励先进照明节能技术的集成优化运用,进一步加强能源管控中心建设。坚决淘汰落后产能,严防落后产能向中西部地区转移;积极稳妥化解过剩产能,强化资源、能源、环保等硬约束,强化行业规范和准入管理。

    二、提升照明技术装备供给水平。推动半导体照明节能产业发展水平提升,加快大尺寸外延芯片制备、集成封装等关键技术研发,加快硅衬底LED技术产业化,推进高纯金属有机化合物(MO源)、生产型金属有机源化学气相沉积设备(MOCVD)等关键材料和设备产业化,支持LED智能系统技术发展,加快智能控制等通用技术的推广应用。

    三、推进照明节能减排技术系统集成应用。推进区域、城镇、园区、用能单位等照明系统用能和节能。大力发展“互联网+”智慧照明,推动建立城市智慧智能系统,推动照明系统优化升级。

    四、加快照明节能减排共性关键技术研发示范推广。启动“十三五”照明节能减排科技战略研究和专项规划编制工作,加快照明节能减排科技资源集成和统筹部署,继续组织实施照明节能减排重大科技产业化工程,推广半导体照明等成熟适用技术。

    由此可见,在《规划》的带动下,节能照明有望成为未来照明市场上的强势产业,众多照明企业纷纷乘着这股东风提高节能照明技术,并为目标消费人群提供种类丰富的节能照明产品。如以“节能、环保、低碳、高效”为品牌理念的SOK品牌,它针对不同的目标消费群,研发出不同的开关插座、智能系统、节能灯、灯盘、支架、换气扇、低压电器等。SOK还启动了LED项目,并致力为全球的节能减排和环境保护尽点力,为用户提供双效节能的健康新生活。未来节能照明产业的前景也将更为广阔,并渗透到人民生活的每一个角落。


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  • 深紫外LED何时才能不望尘莫及?

    凭借安全、环保、小巧、高效、低耗等性能优势,波长在240-280纳米之间的深紫外LED正在加速拓展紫外线在民用和工业领域的应用,并将逐步替代传统汞灯。 作为传统汞加工制造和汞污染大国,中国政府已于2016年正式批准加入联合国环境大会,将于2020年起逐步全面禁止汞添加产品的制造和进出口,这意味着在可预见的未来,利用紫外LED作为汞灯替代品的技术研发和应用将迎来爆发式增长。 关于深紫外LED 紫外线,作为电磁波的一种,波长小于可见光,范围在10-4

    简介:

    凭借安全、环保、小巧、高效、低耗等性能优势,波长在240-280纳米之间的深紫外LED正在加速拓展紫外线在民用和工业领域的应用,并将逐步替代传统汞灯。

    作为传统汞加工制造和汞污染大国,中国政府已于2016年正式批准加入联合国环境大会,将于2020年起逐步全面禁止汞添加产品的制造和进出口,这意味着在可预见的未来,利用紫外LED作为汞灯替代品的技术研发和应用将迎来爆发式增长。

    关于深紫外LED

    紫外线,作为电磁波的一种,波长小于可见光,范围在10-400纳米(nm)之间,包括:UV-V(波长10-200纳米)、UV-C(波长200-280纳米)、UV-B(波长280-315纳米)、UV-A(320-400纳米),其中波长小于320纳米的紫外线,又被称作“深紫外线”。

    在LED领域,现在开发的主要是释放UV-C。深紫外光是指波长100纳米到280纳米之间的光波,半导体深紫外光源在照明、杀菌、医疗、印刷、生化检测、高密度的信息储存和保密通讯等领域具有重大应用价值。

    与常见的用于照明的LED相比,深紫外LED在材料、工艺和应用方面有明显区别,是目前所知的最适合民用的固态紫外光,其中UVC LED能发散出具有杀菌作用的C波段光线。深紫外LED除菌净化功能已日渐被广泛应用在医疗和健康领域,作为新一代紫外杀菌技术,具有无汞、安全环保和广泛的环境适应性等特点,属于物理广谱杀菌,无化学残留特性。

    发展前景

    近年来,深紫外LED应用领域因广阔的市场前景和巨大的附加值逐渐被认为是半导体及医疗卫生健康领域新的增长点。

    UV-C LED产品技术门槛相当高,不论在磊晶、晶片技术、封装与市场接受程度等都面临诸多挑战,但研究报告显示,以高科技创新为特色的深紫外LED应用广泛,将成为全球LED研究与投资的新热点。据估计,2016年UVC LED杀菌与净化应用的市场产值达2,800万美元,2021年将达2.57亿美元,年复合成长率高达56%。

    市场布局

    上游制备工艺和生产设备的尖端性、下游应用技术的复杂性以及成本原因,使得深紫外LED国内外应用一度进展缓慢。

    市场等待爆发,企业加速布局。近年来UV LED企业的主要策略路线是从资本追逐到强强联手发力终端:

    1、欧司朗与HexaTech签战略协议

    日前,欧司朗与AlN单晶基板供应商HexaTech公司签署两项战略协议。这些协议包括长期供应协议和若干HexaTech的知识产权(IP)许可,其中,前者涉及作为HexaTech公司2英寸(直径)基板开发项目的直接支持的氮化铝(AlN)基板。此举有助于欧司朗加速其基于HexaTech材料的UV-CLED器件开发,使欧司朗成为主要的高性能光电技术提供商,提供从深紫外波长到红外波长的各种产品。

    2、日本德山将深紫外LED晶圆生产线及专利售予斯坦利电气

    日前,日本化学大厂德山与日本电气设备大厂斯坦利电气决定,在深紫外线LED领域扩大合作,德山维持深紫外线LED材料研发,而晶圆生产、封装、与产品制造销售等业务,由Stanley Electric负责。德山的深紫外线LED晶圆生产线及专利,均转让给Stanley Electric。

    3、光宏研晶合资 抢攻LED杀菌市场

    去年11月,台湾LED厂光鋐与研晶预计共组品牌,进军杀菌UVC LED市场,双方已开始利用新合资品牌扩大行销,估2017年产生营收贡献。

    4、台塑石化宣布与日商日机装(Nikkiso)携手发展UV-LED事业

    2017年1月25日,台塑石化宣布与日商日机装(Nikkiso)携手发展UV-LED事业,生产深紫外光LED(Deep UVLED)晶粒及销售深紫外光应用产品,董事长陈宝郎表示,该合作案将聚焦水杀菌、空气杀菌、树脂固化及分析设备等。

    这些企业的联手可以看出,UV LED企业对于未来UV LED市场的进军策略整体走势是基于企业本身芯片的优势,加码拓展终端应用市场。此外,丰田合成、日亚化、首尔Viosys、隆达、圆融科技、鸿利智汇、国星光电等企业也在深紫外领域展开布局。

    技术突破

    最近,加拿大麦吉尔大学的研究人员制造出了一种氮化铝镓(AlGaN)激光二极管,其能够输出波长239nm的深紫外光,在室温下运行,并且为电泵浦。此外,该原型具有约0.35mA的非常低的阈值电流。

    模拟研究表明,随机分布的AlGaN纳米线可以强烈约束在240nm光谱区域的深紫外光子。研究人员确定了反向锥形纳米线结构,以使通过下面的硅(Si)衬底的损耗最小。

    在制造工艺中,纳米线自发地形成在Si衬底上,并且每个具有由n-GaN接触层、n-AlGaN覆层、AlGaN有源区、p-AlGaN覆层和p-GaN接触层组成的结构(如图1所示)。研究人员介绍说,由纳米线的随机排列引起的光子重复散射导致干涉,并因此导致强的光局域化。


    图1:电注入AlGaN激光器由反向锥形纳米线的随机排列组成,如图中所示。

    AlGaN纳米线的平均填充因子为0.55。由于纳米线的不均匀性和制造的不完善,实际电流注入和激光运行仅在其中约50%中发生。单根纳米线的计算腔体积和载流子复合体积分别为0.627μm3和0.165μm3。

    首先,使用193nm波长的激发源进行室温光致发光(PL)研究。所得到的PL光谱在246nm处具有20nm带宽的发射峰,表明高达70%的Al组成和良好的Al均匀性。大约位于210nm处的第二个峰,表明AlN壳形成在AlGaN纳米线侧壁上,这有助于抑制非辐射表面复合。

    接下来,通过光刻和金属化方法来制造电注入的激光二极管。研究人员测量了低于和高于激光阈值的室温电致发光光谱。在阈值下工作,产生宽发射光谱。当电流达到0.35mA阈值时,239nm激光线开始出现。在阈值处,线宽约为0.9nm,但随着电流逐渐升高到约1.4mA,线宽逐渐升高到约1.4nm。

    研究人员先前已经展示了在262nm和289nm发射的电注入AlGaN纳米线深紫外激光器。这些激光器具有高得多的组成调控,形成量子点状结构,产生仅仅几十微安的非常低的阈值电流。但是因为高组成调控抑制较短波长的激光发射,研究人员不得不提高组成均匀性,以在239nm产生激光发射。较高的均匀性导致量子点状性质消失,并将阈值电流提高到0.35mA。但是239nm的阈值电流仍然相当低,这将有助于实现基于激光的、电池供电的深紫外仪器。

    创业界deep-UV LED最低波长的纪录

    美国康乃尔大学的研究团队,最新就研发出一种体积小且更环保的深紫外线LED光源,并创下目前业界deep-UV LED最低波长的纪录。

    研究人员采用原子级控制界面的氮化镓(GaN)与氮化铝(AlN)单层薄膜为反应作用区域,成功发射出波长介于232到270奈米的深紫外LED。这种232奈米的深紫外线,创下使用氮化镓为发光材料,所发出的光线波长最短记录。

    在成功提升深紫外LED的发光效率后,研究团队的下一步是将光源整合到装置内,朝上市的目标迈进。深紫外光的应用领域包含食物保鲜、假钞辨别、光触媒、水的净化杀菌,等等。


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