Фотолюминесцентті агрегат – қараңғыда жанып тұратын материал. Бірақ сіздер оның қалай жұмыс істейтінін есіңізде болды ма? Бұл мақала фотолюминесценция ғылымына және оның құрылыста тұрақты жарық шығару мүмкіндіктерін қалай қамтамасыз етуге болатынына арналған минералдар/агрегаттар және оларды құрылыста тұрақты жарық шығару үшін қалай пайдалануға болатыны
Фотолюминесценцияны тудыратын химиялық реакцияларды байланыстыру
Фотолюминесцентті агрегаттар – жарық энергиясын жұтатын кішкентай бөлшектердің тобы. Жарық осы бөлшектерге түскенде, олар жанады. Бұл процесті фотолюминесценция деп атайды. Бұл жану сағаттар бойы созылуы мүмкін, сондықтан олар жарықтың мүлдем немесе шамалы болуы мүмкін жерлерде (мысалы, дәліздердің жоғары бөлігінде немесе әуір жағдайлардағы шығыстарда) де идеалды нұсқа болып табылады

Жанатын агрегаттарды жасау үшін жарықты пайдалану
Біз үшін жақсы, Huabang өзін-өзі инженерлер екі жағынан да көркем және энергияны үнемдейтін деп сипаттайтын жарқырағыш агрегаттар жасау әдісін ойлап тапты. Олар сонымен қатар арнайы химикаттар мен үдерістерді қолданып, жарықты тиімдірек сіңіріп және ұстай алатын агрегаттар жасау арқылы жарқырауын ұзақтау мен жарықтатуды қамтамасыз етті. Басқаша айтқанда, агрегаттар жанып тұру үшін азырақ энергияға мұқтаж, сондықтан тұрақтылыққа назар аударған кезде шынымен жақсы жарық көзі бола алады
Құрылыстағы фотолюминесцентті материалдар, қасиеттері мен қолданылуына шолу
Фотолюминесцентті агрегаттар суретте көрсетілгендей, құрылыс қолданыстары үшін бірнеше идеалды қасиеттерге ие тастарға ұқсас орта болып табылады. УАҚСЫЗ ЖӘНЕ РАДИОАКТИВТІ ЕМЕС — Бұл тастар топталуға бейім емес, иістері жоқ және судың pH мәнін өзгертпейді. Осы агрегаттарды бетонға, бояуға немесе басқа да құрылыс материалдарына араластыруға болады, сондықтан олар көптеген мақсаттарда пайдалануға сәйкес келеді. Олар ғимараттардағы қауіпсіздік жобалары үшін алдын-ала белгілеу ретінде пайдалы, түнде нақты және көрінетін түрде көрсетуге мүмкіндік береді
Фотолюминесцентті агрегаттардың жарқырауының артындағы кванттық механика
Бұл фотолюминесценция нәтижесінде туындайды агрегаттар кванттық механиканы көрсетеді, бұл бөлшектерді ең кіші масштабта қараған кезде ашылды. Жарық агрегаттарға енгізілген бөлшектермен сіңірілгенде, бұл атомдық деңгейде электрондардың қозуына әкеледі және осылайша олар бір энергетикалық деңгейден екіншісіне өтеді. Энергия түйіршіктер қалыпты энергетикалық деңгейлеріне қайтқанда жарық түрінде энергия бөліп шығарады, біз оны көреміз. Бұл процесс өте тиімді және агрегаттарды түн бойы жарқырап тұруы үшін бірнеше рет қайта пайдалануға болады

Фотолюминесцентті агрегаттарға негізделген тұрақты және энергияны үнемдейтін жарық шығару шешімдері
Huabang фотолюминесцентті пайдаланады құрылыста энергияны тиімді пайдаланатын және тұрақты жарық шешімдерін ұсыну үшін агрегаттар. Бұлардың біріктірілген әсері ескі жарық көздерінің қажетінсіз болуына әкеледі. Huabang компаниясы жарық пен кванттық механика негізінде қуат қолданбай, ұзақ уақыт бойы жарық шығара алатын агрегаттар деп аталатын элементтер жасайды. Бұл тек энергияны үнемдейді ғана емес, сонымен қатар ғимараттардың көміртегі ізін азайтады және экологиялық таза ортаға үлес қосады
Сонымен, қорытындылай келе: олар тек біздің көзімізге ғана тартымды болып көрінбейді, сондай-ақ көптеген ғылыми және практикалық қолданысқа ие. Huabang осындай агрегаттардың қасиеттерін пайдаланып, адамдар мен қоршаған ортаның ыңғайлылығы үшін инновациялық жарықтандыру құралдарын құрылыста қолданып дамытуда. Келесі рет сіз жарқырап тұрған мұндай агрегатты көргенде, оның артындағы ғылымды және біздің үйлерімізді жарық, сонымен қатар энергия үнемдеуге бағыттайтын осы технологияның әлемді қалай жақсартатынын есте сақтаңыз
Мазмұны
- Фотолюминесценцияны тудыратын химиялық реакцияларды байланыстыру
- Жанатын агрегаттарды жасау үшін жарықты пайдалану
- Құрылыстағы фотолюминесцентті материалдар, қасиеттері мен қолданылуына шолу
- Фотолюминесцентті агрегаттардың жарқырауының артындағы кванттық механика
- Фотолюминесцентті агрегаттарға негізделген тұрақты және энергияны үнемдейтін жарық шығару шешімдері







































