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光化学实验LED光源如何选择?

发布时间:2024-01-26 10:04:44

LED即发光二极管,发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的p-n结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。

当LED处于正向工作状态时,电流从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

LED光源的光谱范围比太阳光谱范围窄,主要是在其特定的单色光波长范围内。光谱波长由短到长依次呈现为蓝色、绿色、黄绿色、黄色、黄橙色、红色,常见几种颜色的典型峰值波长分别为:紫外光365 nm、蓝色475 nm、蓝绿色500 nm、绿色525 nm、黄色590 nm、橙色610 nm、红色625 nm。


LED的白光是由蓝色LED激发黄色荧光粉产生的,所以白光LED在480 nm附近会有能量缺失,因此白光LED与太阳光谱存在较大差异。LED光源通常也以色温来衡量:色温3000 k以下偏黄、3000~3300 k为暖白、4000~4500 k为自然白、6000~6500 k为正白、大于7000 k为冷白光。

LED光源主要用于单波长条件下的光化学研究,在光化学实验中,常常会使用一些单波长的LED光源,用来探究光催化量-子效率。常用设备为:泊菲莱PLS-LED 100C大功率LED光源,这款LED光源除了白光系列(不同色温)、特殊灯珠系列外,还有近40种单波长可选,可覆盖365~940 nm波段。


与汞灯、氙灯相比,LED光源具有单色性好、冷光源、长寿命、节能、环保等优点。

1. 单色性好

对于单波长的LED,其半峰宽(FWHM)与输出波长有关,通常为10 nm,低于氙灯+滤光片,因此在进行量-子效率测试时,LED光源能更准确的计算量-子效率。

2. 冷光源

LED光源为冷光源,与氙灯、汞灯的输出光相比,其几乎没有热量。因此,在进行光热催化实验或对输出光热量有要求时,LED光源具有明显优势,LED照射不会使反应体系发生明显的温度变化。

3. 寿命长

LED主要是靠载流子的不断移动而发光,基本不存在老化和烧断的现象,这种发光机理决定了LED光源的发光寿命能长达10000 h,远高于氙灯和汞灯。

4. 节能

前面提到LED光源为冷光源,几乎没有热量,因此与其它能产生很多热量的光源相比,LED光源消耗的能量会大大减少。

5. 环保

LED为全固体发光体,其耐冲击不易破碎、废弃物可回收、不含汞和氙等有害元素。

关于LED光源的内容就介绍这么多,若有相关问题,可通过泊菲莱科技的客服进行咨询。素材来源:https://www.perfectlight.cn/news/detail-78.html

光催化实验中流量气体,你设置对了吗?
在环境治理研究中,会有需要气体以流动形式参与反应,主要包括光热催化CO2加氢反应、光热催化甲烷重整反应和光催化气体污染物降解反应等。在流动相反应过程中,由于反应气体始终处于流动状态,因此,实验反应过程中需要调节气体流量稳定参与反应。目前,泊菲莱科技在售产品中,涉及气体参与的流动相反应装置的主要产品有以下三种: 1. PLR-PTSR Ⅱ光热催化反应仪,主要适用于流动相气固光热催化反应,如光热催化CO2加氢、光热催化甲烷重整和光热催化CO2还原反应; 2. PLR-GSPR常压气固相光催化反应系统,主要适用于流动相气体污染降解反应,如光催化NOx的降解、光催化VOCs的降解反应; 3. PLD}
2024-01-18 11:12:29
直接太阳照射的大面积光催化分解水制氢系统
氢,是宇宙中古老的元素,太阳诞生之前它就已经存在了;氢,也是宇宙中丰富的元素,氢原子占了整个宇宙原子数的88.6%。不仅水中有氢,太阳的能量来源于氢,未来地球的主要能量来源可能也是氢能。 绿氢是利用太阳能、风能等可再生能源产生的,可以“绿电”制“绿氢”或光催化分解水制氢。 绿电就是用风、光、水、地热等可再生能源发电,接着再通过绿电催化分解水而生产的H₂,其碳排放极低。 自去年我国“双碳”目标提出以来,绿氢在国内掀起了一轮热潮。电解水制氢具有绿色环保、生产灵活、纯度高等特点,可以满足高纯度的氢气需求。 大规模、低成本、清洁的绿氢从哪来-光催化分解水制氢 中国科学院院士、中国科学技术大学化学与材}
2024-01-13 15:28:51
一文读懂光电转换效率IPCE计算方法
入射单色光-电子转化效率(Incident Monochromatic Photon-Electron Conversion Efficiency,IPCE)定义为流经闭合电路中的电子数与入射单色光的光电子数的比值,用来评价不同波长下的光电转化效率,是评价光电极光电化学性能的重要指标之一。 由于半导体材料对不同波长的入射光具有不同的响应,因此,测量光电极的IPCE对评估光电极对单色光光子的利用率会更加,进而在改进光电极提升其光电化学性能上更具针对性[1]。IPCE计算公式如下[2]:jph:光电流密度(mA·cm-2),通过计时电流法(恒电位)测得 h:普朗克常量(6.62×10-34 J·}
2023-12-28 14:40:36
光电催化基础知识之过电位
过电位,亦称超电势、过电势,是指在电催化或光电催化反应过程中,达到一定电流密度时所需实际电压超过理论电压的部分。 理想的状态下,电催化或光电催化反应所需的运行电位即为平衡状态下的电位。然而,实际反应中的工作电位往往需要克服动力学过程的阻碍从而表现出高于平衡电位的数值,超出理论值的电压称为过电位,主要用来克服活化电阻和电荷转移电阻等其他电阻[1]。 简单地理解,过电位是指电流密度达到指定水平时的实际电位与平衡电位的差值,它直接地反应电催化或光电催化反应的催化活性。 根据能斯特方程[2],实际工作电位E可以表示为:E:实际反应的工作电位 E0:反应的标准电位 T:零度(27℃) R:理想气体常数}
2024-01-07 17:42:39
光电催化基础知识之Tafel斜率
在电化学和光电化学反应中,理想的催化剂在较小的过电位就能够显现出较高的电流密度。 Tafel斜率能够为探究反应机制提供重要参考,特别是在阐明反应速率决定步骤和反应路径方面。 在电化学和光电化学实验中,动力学关系一般用Butler-Volmer公式[1]来表示:(1)i:电流密度 i0:交换电流密度 αa:阳极电子转移系数 αc:阴极电子转移系数 n:反应中转移电子数 F:法拉第常数 E:施加电压 R:通用气体常数 T:热力学温度在阳极高电位下,电流主要来自阳极电流,阴极电流可忽略不计,公式(1)可简化为(2)其中η为过电位,公式(2)也可被成为Tafel公式,对Tafel公式两边取对数可变为}
2023-12-26 08:31:43
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