照明灯光谱检测研究

来源 :光源与照明 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abc870617
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
人造照明灯某些光谱的光会影响植物生长及人体健康,并会加速一些常用物品的老化.文章利用RAMSES-VIS光谱仪检测常用照明灯的光谱特征,得出相应结论.不同品牌相同功率的白炽灯,其光谱虽然连续性好,显色性高,但随波长的增加光谱近似线性升高,80%以上能量主要集中在红外,只有2%~4%的可见光,发光效率较低;不同品牌相同功率的白炽灯发光效率相差40%左右;白炽灯光谱中有少量的紫光和大量的红外光,长时间照射影响人体健康.荧光灯光谱不连续,呈线状光谱,显色性低,但其光效可达50%,远高于白炽灯;荧光灯光谱在365 nm处有小峰值,说明发射紫外光.检测的普通LED灯光谱是由蓝紫光线状光谱和黄红光近似连续光谱组成的双峰光谱,双峰高低与灯光色温相关,色温越低,长波段光谱越高;LED灯不发射紫外光和红外光,但含少量的短波蓝色光,其发光效率高达80%.检测的全光谱LED灯光谱为在400~760 nm可见区连续性光谱,更接近太阳光谱.通过对人造照明灯光谱的检测,能够证明在日常照明的光源中有些照明灯存在一定的蓝、紫光.研究表明,未来最理想的健康照明光源应该是与太阳光谱高度吻合的全光谱光源,这种光源不仅照明效率高,而且绿色节能.
其他文献
文章以《建筑照明设计标准》(GB 50034—2013)作为切入点,采取比较分析法,基于旧版标准,叙述新版建筑照明设计标准的特点,分析新版标准颁布后对建筑照明设计活动造成的实质性影响.旨在提高建筑照明设计水平,树立正确设计思路,使新版设计标准更好地服务于建筑照明设计活动,发挥应有作用.
丝氨酸羧肽酶能够剪切肽链C末端的氨基酸,在大豆蛋白脱苦中有着广泛的应用.该研究将黑曲霉中3个丝氨酸羧肽酶基因(CPG、CPF、CPA)在低背景的无孢黑曲霉HL-1中进行重组表达.利用启动子Pna Ⅱ、终止子Ttef和营养缺陷型筛选标记pyrG构建分别含自身信号肽和糖化酶信号肽的丝氨酸羧肽酶表达载体;利用PEG介导的转化法转化无孢黑曲霉宿主HL-1,构建了丝氨酸羧肽酶重组表达菌株.通过摇瓶发酵筛选得到高表达重组菌株HL-CPG,其丝氨酸羧肽酶酶活达到163.71 U/mL.利用6 ×His标签进行镍柱亲和层
水电站主变压器在整个电气系统中占据十分重要的地位,其不仅关系到整个水电站的日常供电,还会影响周围地区的用电情况.因此,对水电站内的主变压器采取相应的电气保护措施,能够确保水电站及周围区域的用电安全与供电充足.文章重点阐述水电站主变压器电气保护存在的问题,并分析其解决策略.
从中高温大曲中筛选产糖化酶菌株,并制作霉菌麸曲,对麸曲的制作条件和酿酒性能进行测定.分离得到两株高产糖化酶菌株JQ-1、JQ-2,其鉴定结果分别为米根霉菌(Rhizopusoryzae)和卷枝毛霉菌(Mucorcircinelloides).为了使菌株能更好的应用生产,以JQ-1、JQ-2菌株制备霉菌麸曲,制曲性能测试结果表明,以全麸皮为制曲原料,控制加水量为55%,JQ-1麸曲培养96 h,JQ-2麸曲培养72 h,干燥温度为40℃,该条件利于麸曲糖化酶活力的保持,所得JQ-1麸曲糖化酶活力达1510.
随着我国能源节约及环境保护相关政策的出台,各个行业都积极采取绿色环保的发展策略,照明行业也不例外.LED灯作为一种新型绿色照明灯具,被广泛应用与推广,将之与智能控制联合,能够有效推动绿色照明的发展.文章结合LED照明灯具的特性,对LED灯具在绿色照明中的应用与发展进行分析,并指出智能控制在LED照明系统中的应用,希望能够进一步推动LED灯具在照明行业的应用与发展.