殺菌浄化、健康医療、工業製造などのシーンの深紫外LED光パワー、出光角、寿命などの異なる程度の需要に対して、深紫科学技術は多帯域多光パワー単粒/モジュール光源製品を発売し、異なる応用シーンの下での個性化の需要を満たす。
最終更新日時:2020-02-11 16:18:46
0生まれない。
1.紫外線はどのようにしてオゾンが発生しますか?
理論的には,結合エネルギーよりも光子エネルギーが高いと化学結合を中断することができる。ですから、243 nmより短い波長の紫外線は空気や水中の酸素を刺激してオゾンを発生させます。243 nm以上の波長のUV-LEDはオゾンを発生しません。
低圧水銀灯はオゾンを発生します。蒸気圧は1.3~13 Pの低圧水銀灯発光スペクトルの中で、自然に185 nmの真空紫外線があります。この紫外線は空気中の酸素を刺激して化合反応を起こしてオゾンになります。これは本質的に紫外線が酸素分子中の酸素共有結合を遮り、酸素分子と結合してO 3を形成します。UV-LEDはオゾンが発生しません。酸素の共有結合は5.1 eVに達するので、対応は波長が少なくとも243 nmより短い紫外線が必要で、最終的にオゾンが発生します。
2.LEDはどうしてオゾンが発生しないですか?
低圧水銀ランプは蒸気圧を制御することにより短波紫外線のエネルギー準位遷移確率を高めたが,他の遷移も伴って254及び185 nm発光を中心とした。UV−LEDの第一準位遷移確率が支配的であるため、純粋に発光し、一般的なUV−LED波長は255 nmより高い。
低圧水銀ランプはガス光源であり、その励起状態エネルギー準位位置は既に水銀という物質によって決定されている。したがって、高圧、中圧、低圧水銀灯がありますが、蒸し気圧の大きさの違いは、主に異なる励起状態間の遷移の確率の大きさ、すなわち異なる特徴ピークの相対強度を調整しただけです。そのため低圧水銀灯は254と185 nmの発光が主である。UVC−LEDは量子井戸構造のAlGaN半導体発光ダイオードとして,E 0遷移が支配的であり,ピーク波長は一つしかなく,例えば275 nmであり,深紫LEDスペクトルの主峰の半高幅がBlu-rayより著しく低く,量子井戸発光が多寸法量子ドット発光素子の電子遷移よりも単一であることが分かった。現在量産可能なUV-LEDの発光波長は243 nmを下回っていないため、殺菌消毒用の深い紫外UV UV-LEDはオゾンを発生しません。
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