Фотолуминесцентен агрегат е материал, който свети в тъмното. Но някога ли сте се чудили как работи? Тази статия разглежда науката за фотолуминесценцията минерали/агрегати и как те могат да бъдат използвани за създаване на устойчиви осветителни решения в строителството
Свързани химични реакции, отговорни за възникването на фотолуминесценция
Фотолуминесцентните агрегати са групи от малки частици, които абсорбират светлинна енергия. Когато светлина пада върху тези частици, те започват да светят. Този процес се нарича фотолуминесценция. Светенето може да продължи часове, затова те са идеални дори в зони, където има много малко или никаква светлина (например по коридори или аварийни изходи)

Използване на светлина за формиране на агрегати, които светят
За щастие за нас, Хуабанг е разработила начин да постигне точно това, като създава светещи агрегати, които самият инженер описва като визуално впечатляващи и икономични по отношение на енергията. Те също така направиха светенето по-дълго и по-ярко, като създадоха агрегати, способни по-ефективно да абсорбират и задържат светлина чрез използването на специални химикали и процеси. С други думи, агрегатите имат нужда от по-малко енергия, за да останат осветени, така че всъщност могат да бъдат добър източник на светлина, когато става въпрос за устойчивост
Фотолуминесцентни материали в строителството, преглед на свойства и приложения
Фотолуминесцентните агрегати са каменоподобни среди, които притежават няколко идеални свойства за строителни приложения, както е показано на фиг. НЕТОКСИЧНИ И НЕРАДИОАКТИВНИ — тези камъни не се склонни към агломерация, нямат мирис и не променят рН на водата. Агрегатите могат също да се смесват с бетон, боя или други строителни материали, което ги прави подходящи за множество приложения. Те са полезни като предварителни маркировки за проекти по безопасност в сгради, осигурявайки ясно и силно изображение в тъмното
Квантовата механика зад светенето на фотолуминесцентните агрегати
Това се случва поради фотолуминесцентните агрегатите проявяват квантова механика, открита, когато частиците се наблюдават най-вече в най-малката скала. Когато светлината се поглъща от частиците, които са част от агрегатите, това води до възбуждане на електроните на атомно ниво и те прескачат от едно енергийно ниво на друго. Тази енергия ги кара да светят, защото, когато примесите се върнат към нормалните си енергийни нива, се освобождава енергия под формата на светлина — това е, което виждаме. Процесът е много ефективен и може да се използва многократно, за да прави агрегатите ярко светещи през цялата нощ

Устойчиви и енергийно ефективни осветителни решения, базирани на фотолуминесцентни агрегати
Huabang използва фотолуминесцентни агрегат в строителството, за да осигури енергийно ефективни и устойчиви решения за осветление. В комбинация това ще направи голяма разлика там, където традиционните източници на светлина вече не са необходими. Huabang създава елементи, наречени агрегати, които могат да произвеждат светлина в продължение на дълъг период от време без електроенергия, като използват светлината и квантовата механика като вдъхновение. Това не само спестява енергия, но и намалява въглеродния отпечатък на сградите и допринася за по-зелена среда
Така че, за да обобщим: те не само впечатляват окото ни със своята необичайна естетика, но имат и множество научни и практически приложения. Huabang използва свойствата на тези агрегати, прилагайки ги в строителството и разработвайки иновативни осветителни тела за благото на хората и околната среда. Следващия път, когато видите такъв светещ агрегат, имайте предвид науката зад него и как той ще направи света по-добър, като направи домовете ни по-светли и по-икономични по отношение на енергията
Съдържание
- Свързани химични реакции, отговорни за възникването на фотолуминесценция
- Използване на светлина за формиране на агрегати, които светят
- Фотолуминесцентни материали в строителството, преглед на свойства и приложения
- Квантовата механика зад светенето на фотолуминесцентните агрегати
- Устойчиви и енергийно ефективни осветителни решения, базирани на фотолуминесцентни агрегати







































