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无机材料中电致发光现象是led发光的基础,henryround和oleg vladimirovich losev于1907年和1927年分别报道led发光现象——电流通过使得碳化硅(sic)晶体发光。这些结果引发了半导体及p-n结光电过程的进一步理论研究。
20世纪50、60年代,科学家开始研究ge、si以及一系列iii-v族半导体(如ingap、gaalas)的电致发光性能。richard haynes和william shockley证明了p-n结中电子和空穴复合导致发光。随后,一系列半导体被研究,barco投影灯泡,最终于1962年由nickholonyak开发出了**个红光led。受其影响,1971年georgecraford发明了橙光leds,1972年又相继发明了黄光和绿光leds(均由gaasp组成)。
强烈的研究迅速使得在宽光谱范围内(从红外到黄色)发光的leds实现商业化,主要用于电话或控制面板的指示灯。实际上,这些leds的效率很低,电流密度有限,dlp投影灯泡,使得亮度很低,并不适于普通照明。
全球销售数据证实led照明市场不断增长,在其他领域的扩张也可预见。leds具有独立色彩调节的潜力,因此可根据不同需求调整其发射性能。这类光谱控制照明可适应人体生理反应,例如有助于提高注意力或者****。密集型led照明在**方面的影响也越来越大,ehtw4500投影灯泡,比如缓解肌肉紧张或者**皮肤疾病。此外,采用特定波长的固态照明有望刺激光合作用,优化温室作物的生长。在普通照明领域,中原区投影灯,经过成本效益和性能方面的不断发展,我们将从新的led产品中不断获利。
红光(r)抑制节间伸长,促进横向分枝和分蘖,延迟花分化,增加花色素苷、叶绿素和类胡萝卜素。红光可以引起拟南芥根系的正向光性运动。红光在植物对生物和非生物胁迫的抗性上具有积极作用。
远红光(fr)在许多情况下可以抵消红光效应。低r/fr比值导致菜豆光合能力降低。在生长室内以白色荧光灯为主要光源、用leds补充远红辐射(发射峰734nm)使花色素苷、类胡萝卜素和叶绿素含量降低,而使植株鲜重、干重、茎长、叶长和叶宽增加。补加fr对生长的促进作用可能是由于叶面积增加而导致的对光吸收的增加。低r/fr条件下生长的拟南芥比高r/fr下生长的植物叶片大而厚、生物质数量大,冷适应能力强。不同比例的r/fr还可以改变植物的抗盐性。
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