家用激光投影显示光辐射安全探讨

来源 :中国真空学会2016学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiao4869
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  家用激光投影显示具有色域广、亮度高、功耗小、寿命长等优点,被认为是未来家用大屏显示首选之一。但因为激光具有极高的能量密度,其光辐射安全问题需要科学的研究。本文针对目前主流的家用激光显示器,分别分析了荧光色轮光源或RGB三基色纯激光光源二种不同光源下的工作原理,研究了蓝色激光加荧光粉宽谱光源和三色RGB纯激光光源对人眼和皮肤的光辐射危害限值的区别[1-5]。针对投影出射光和屏幕反射光这两种不同光路径,并且人们可能无意中在短时间内接触到高光强的投影出射光和可能长时间观看屏幕反射光的特点,参考IEC62741和IEC60825标准以及ICNIRP导则,结合两种不同光源类型,分析了光辐射对人眼和皮肤的伤害,分别提出危害等级的测量方法与步骤以及安全区域的划分方法。
其他文献
一个典型的直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,DMFC)工作原理包含燃料在阳极的氧化及氧气在阴极的还原,通常需要采用辅助装置为其电化学反应提供足够的燃料和氧气,如液体泵用于供给燃料、风扇用于供给氧气。这些辅助装置的参与使燃料电池系统变得复杂化,并在电化学反应过程中产生额外的功率损耗。因此用自呼吸式方法取代氧气供给风扇的DMFC即半被动式直接甲醇燃料电池得到了发展,
阴离子交换膜的质子泄漏现象严重地劣化了电渗析酸浓缩和双极膜电渗析等过程的工作表现。因此,阻酸阴离子交换膜的开发引起了人们的广泛关注。鉴于质子在膜中独特的传递机理(例如Grotthuss机理),所以如何管理水在阴离子交换膜中的存在和传递行为无疑应是弱化质子跨膜传递的努力方向。本文中,基于聚偏氟乙烯和甲基丙烯酸二甲基胺基乙酯与二乙烯基苯共聚物形成的互穿网络结构制备了新型的阴离子交换膜。在利用傅里叶变换
中医药是我国具有原创优势的科技领域,中医药继承创新研究已被提升为国家科技战略。因适应中药药效物质整体、多元特征的优势,可充分实现中药资源的核心价值;并具高效、节能、无污染等特点,中医药膜科技在国家支柱产业发展中扮演着战略角色。该领域存在问题主要涉及:(1)因中药成分分子量与膜孔径不兼容及不同成分的膜竞争透过作用,而对膜获取整体药效物质技术优势发挥的限制;(2)中药膜分离目的产物高维多元,难于以常规
膜技术已成为解决水资源等重大问题的共性手段,其应用范围也拓展到化工、医药、生物等领域涉及的特种分离方面,面向生物高端分离和复杂有机物分离的特种功能膜备受关注。本人及课题组运用化工分离、材料设计、超分子化学等方面的知识,从功能位点优化、通道构建等视角出发,构建了面向生物高端分离的具有自移动位点的新型亲和膜,面向复杂有机物分离的渗透汽化膜和吸附功能膜,三类特种功能膜各具特色又具有交叉关联性,着重破解领
会议
聚醚砜(PES)是血液透析膜的最常用膜材料之一,化学性质非常稳定,因此通过简单的化学法难以改善PES膜表面的血液相容性。作者通过表面胺解反应实现了PES膜的活化及肝素共价固定,建立了PES膜的表面氨基化和氨基浓度检测方法,考察了表面肝素固定量的影响因素和规律。结果 表明膜表面氨基浓度可达90 pmol/cm2,且膜孔结构和本体性能未受明显影响,肝素的固定量可以达到12 μ g/cm2,并能保持长期
提高膜保水能力和优化质子传递位点是强化质子交换膜内质子传递特性的有效途径.受植物细胞液泡的空心囊泡状结构所具备优异的吸水储水能力的启发,本研究制备了具有类液泡空心结构的二氧化钛空心球,同时利用简便的螯合方法将磷酸官能团(ATMP)接枝到二氧化钛空心球的表面,并将其填充入磺化聚醚醚酮(SPEEK)基膜内制备质子交换膜.空心结构赋予膜较好的保水能力;同时,界面处磷酸基团的引入优化了质子传递位点.在10
本文旨在研究通过紫外光接枝法在EVAL膜上接枝功能性单体甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEMA)以增加膜对BSA/BHb混合蛋白的吸附选择性.通过相转化法制备EVAL基膜,选择功能性单体DMAEMA通过紫外光接枝法对EVAL基膜进行接枝改性,成功制备了PDMAEMA-g-EVAL膜.以牛血红蛋白(BHb)和牛血清蛋白(BSA)为模型蛋白,研究了不同pH下PDMAEMA-g-EVAL膜对两种蛋白各自的
提出一种基于聚砜单一基膜的双极膜的制备方法,采用流延成型的制膜方法,选用喷涂中间层的方法制备了“磺化聚砜-聚乙烯醇-季胺化聚砜”复合型双极膜。采用FTIR,1HNMR,SEM等手段对膜材料进行表征。结果 表明,选用无致癌毒性的三甲基氯硅烷作为氯甲基化试剂,二氯甲烷作为溶剂,可成功制得氯甲基化聚砜,采用多次流延和喷涂中间层可以成功制得“三明治”型双极膜,且所制得的膜材料性能稳定。
Quantum-dots(QDs)have attracted much attention due to their unique advantages such as narrow emission linewidth,tunable color emission spectral window across the visible light.The traditional fluoresc
柔性AMOLED 显示具有超薄、超轻、耐摔、可折叠等优势,决定了其成为显示技术未来发展的一个重要方向。柔性AMOLED显示技术具有刚性显示技术不可比拟的优势,但仍需要集成电路驱动芯片提供所需的控制信号和数据信号。因此如何解决基材变化带来的一系列邦定技术电学可靠性问题是实现柔性AMOLED 显示的一个关键问题。本文首先总结了现有的柔性邦定技术问题及可能的解决方案,然后根据柔性基材对工艺的限制,对各方