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  • 【科普】光照万物,日月同辉

    日期: 2020-05-16
    浏览次数: 10

    【科普】光照万物,日月同辉

    作者:吴虹   中国BB官网行业贝博app下载光功能材料分会秘书长
    阳光、空气、水造就了万物,孕育了人类,是光给人类带来了生机盎然的大千世界,带来了幸福人生、健康喜悦、万家灯火和气象万新的美好幢景,开创了人类文明的昨天、今天和明天。
    距今20万年前的旧石器时代时期,是远古人向近代人类变迁的进化期。祖辈们簇拥着篝火取暖,烤鱼、烤肉、歌舞……通过燃烧枯枝,枯草照亮了黑暗,从此,人类社会进入了光时代,也是人类进入光文化,光文明时代的重要里程碑。
    从远古的磷光、萤光、篝火、油灯、烛光到电光,经历5000年的文明史。古人“天人合一”的哲学思想,以人类与大自然共存“人与自然的相依相融”,是创造世界地球村幸福家园的真缔。
    不管白天、晚间、室内或室外的不同场合,光让我们看到了天宇世界,俗话说:“耳听为虚,眼见为实”!但人们往往“道听途说”,没用眼睛注意到周围的一切,是光给世界带来了气象万千、灿烂辉煌的光影世界,造就了人类。
    空气是洁白透明的,可是天空呈蓝色,晚霞为红色,这是为什么呢?光通过不同的物质如水和棱镜会发生散射或折射。而不同物质,它的折射率不一样,在杯里盛满水,投入一枚硬币而看到硬币变浅了,是硬币的物像受光线弯曲而变动位置。
    蓝天白云晴空万里,雨过天晴,光与水雾交织七色彩虹,祥云万里,晚霞幽静的天象圣景。
    雨露和阳光沐浴着大地山川,造就了气象万千的缤纷世界,光行环宇。光的直射、反射、折射、散射、衍射、漫射,生机盎然。呈现不同色彩、不同深浅、不同明度、不同光色、不同场景的影和形,不同物种对亮度、色度的认知不同。
    大自然中的仙境圣地:奇、特、灵、秀、险、雄、幽、静……使人身临其境,耳目一新。光在宇宙空间中“静中有动,动中有静”,变幻莫测。
    以不同光强、不同色彩、不同角度、不同方向呈现多维立体,达到有声有色有情的韵味和感人的艺术效果。有益于人们的身心健康。
    光,是电磁波中380-780nm频段的宽色域自然光,光色是人类进化聚智发展,顽强拼搏,努力奋进的生命之源。
    太阳光辐射能量比例,由紫外-可见-红外。其中,紫外光(7%),可见光(红、橙、黄、绿、青、蓝、紫)(50%),红外光(43%)。
    “光影育人,光色护人。”色觉感知广阔的人类,对光色的认知,颜色的辨别高达7000多种,远远超越了哺乳动物对色彩认知,这就是人类高智商的基因所在,俗话说得好,“读万卷书,行万里路”。开拓视野,感知、感悟,心诚则灵。
    “日出而作,日落而息。”从二十四节气,二十四时辰,人类基因的生活节律,畅游世界,见多色广,静思睿智,努力拼搏,顽强奋斗,创造世界,造福人类。
    人类视觉感知的视觉效应与非视觉效应进化过程中,各种外界天宇景象,物种,时空信息不断地刺激人们的感知器官,引起大脑皮层的活动不断升华,如现代人的视觉(87%)、听觉(7.0%)、嗅觉(3.5%)…视觉是人类感知力最强的心灵窗户……以色彩的联觉到色彩的联想,同时视觉色彩与听觉、味觉、嗅觉、温度、环境产生多种联想。
    人类共生一个地球,同住一个地球村,同唱一曲“生态文明,天下大同。保护地球,绿色共存。”人与人,人与万物,人与社会的和睦相处,天下为公,聚力奋进!是实现人类共同命运体的根本保证。
    从绿色照明到生态照明,人因照明,从传统光源到固态光源,从普通灯具到线上,线下智能光影。充分利用自然光和人工光的优势互补,科学有序,协同创新,利用我国BB官网资源优势,从RGBW到宽色域全光谱,高清显示,单晶高清光源…人工光模拟自然光,以多种投光方式,满足不同建筑结构的光线设计要求,实现生态安全,节能环保,生态采光,精准配光,从见光不见灯到见光不见影,漫射光与直射光的多维互补,以不同的布光放式,达到人工光同自然光的和谐统一。
    实现顺其自然,动静结合,静中有动,动中有静,自然光与人工光,互补相融,构筑人性化心灵之光……
    点睛光影空间,舒适和谐,光线柔和,光色鲜艳,色彩逼真,景情交韵…从光源,电源,光学,调控系统由手动,自动化在线控制到智能化网络控制的跃迁。
    以互联网,云平台,大数据设定不同光影空间,厘清室内与室外,大空间与小空间,全景与局域,晚间与白天,不同民族,不同年龄,不同人群,不同地域,不同环境,不同场合,不同作业对光的认知不同,所需光环境不同,要分清明视觉和暗视觉,中间视觉不同,要因人而宜,精准调控光强,照度和色温同均匀度,舒适度,彩度,明度的变量关系,把照明设计落到实处,重点解决眩光,富蓝光,闪烁光,光生物危害和电磁干扰。
    把科学用光,健康用光,合理用光,把人心化用光落到实处,充分利用人类的视觉感知和非视觉效应,造就生态平衡,因人而宜,线上线下,精准对接,营造自然生态多维场景,构筑以人为本,和谐舒心的健康照明。
    为推进互联互通,智能化产业,创建智慧城市建设,奠定科学的技术支撑和物质基础。因此,全面提升光品质,开拓视野,智行合一,做好光,用好光,选好灯,尤为重要的是,要厘清看光源与看被照物的视觉感知不同,光线的物理量不同,显示,景观灯光与建筑照明不同,室内与室外不同,严格区分清看灯光和看被照物的不同,动态光和静态光不同,显示与照明不同。
    灯光色温白天和夜晚不同,并非是越亮越好,要达到生态均衡。
    白昼的阳光,夜晚的月光,星光,不同时辰,不同环境,不同场合,不同作业也不一样,晚间以暖色调有温馨感,如同一首名曲烛光里的妈妈…选用色温2700K以下为好。白天选用色温4000k以上为好。注意力集中有激情,工作效率高。
    办公室,阅览室,美术教室,文档,书写作业选用可调控亮度和色温的高显色指数,BB官网单晶高清晰光源。同时要有一定的背景光,见光不见灯的光线设计,实现简接光与直射光交韵互补。
    教室作业功能照明以多维配光智能控光,调光,调色顺其自我的不同场景,全面提升学习灵感,质量和绩效。
    孩子是祖国的花朵,人民的希望。近视防控是强国强军,实现祖国伟大复兴《中国梦》根基。少年强则中国强!
    全面提升人类保护地球,以自然光和人工光的交融互补科学,理智,生态,健康,有序组合。
    提高对可见光和不可见光的综合利用,以优越的辐照与辐射功能,让光更好地服务人类,从可见光到不可见光,有光影,无光影的不同应用。
    以光的理化特性,情感,心理,激情,疗愈,…以交学科多维思路,构筑光生态,光健康,光心理,光生理,光催化,光固化,光灭菌,光联网,…的美好明天!
    BB官网人,照明人,不忘初心,点土成金的神圣使命,吹响号角,勇立潮头,破浪前行。向新应用,心服务,高质量,高标准,高水平,高价值。
    光,万物生长之源,光,绿水青山,金山银山的源泉。
    光爱地球,人爱阳光。还我生态之光,健康之光,生命之光!幸福之光!回归夜空银河线,星星点灯的梦幻景象,仰望星空,静思万千,构筑宏图,睿智奋进!


    案例中心 / Case
    浏览次数: 70
    发布时间: 2018 - 09 - 07
    氯化钇化学式YCl3。分子量 195.26。有光泽的白色叶状晶体。其一水合物为无色晶体,160℃失去1分子水。其六水合物为无色或略带红色 晶体,相对密度2.1818,100℃失去5分子水。溶于水、乙醇、吡啶。以往报道显示一定浓度的氯化钇可引起人淋巴细胞DNA分子损伤和对成纤维细胞生长有抑制作用,但也有报道认为氯化钇对红细胞膜无损伤作用,表明氯化钇对不同细胞作用有差异。人皮肤的表皮细胞最易与环境中的氯化钇直接接触,但氯化钇对表皮细胞的影响报道较少。  氯化钇的用途是什么?  1. 氯化钇可用于制备树脂表面复合涂层。如 一种从废弃荧光粉中回收BB官网元素 钇并制备树脂表面复合镀层的方法,包括以下步骤:  a、利用筛分法将破碎后的荧光粉与杂质分离开,通过20目、60目、100目、200目网筛逐步筛分后,收集200目筛下物,筛下物占未筛前粉体重量的99.9%以上;  b、将步骤a得到的筛下物加入到酸和双氧水混合液中,反应一段时间,然后进行过滤,滤液中含有BB官网元素;  c、将步骤b得到的滤液采用磷系萃取剂进行萃取,分三级萃取后,萃取液中只含有BB官网元素;  d、将步骤c得到的含有BB官网元素的萃取液用盐酸进行反萃,反萃液中为BB官网元素钇,如果萃取液中还含有BB官网铕,则BB官网铕在萃余液中;  e、将步骤d得到的反萃液加入氨水进行中和至溶液刚有少量白色沉淀产生,溶液主要成份为氯化钇,将氯化钇溶液蒸发浓缩或蒸干再配制成一定浓度后,逐滴加入到配有分散剂的碳酸氢铵溶液中,生成前驱体;  f、将步骤e得到的前驱体过滤、烘干后,进行煅烧,研磨后得到贝博手机版氧化钇粉末;  g、将步骤f得到的贝博手机版氧化钇粉末加入至配有分散剂的电镀液中制成复合电镀 液,电镀至树脂表面。  2. 氯化钇对人表皮细胞作用:钇为稀有元素,在低浓度对表皮细胞体外增殖无影响。氯化钇对紫外线诱导表皮细胞凋亡有一定影响,研究结果显示加入低浓度氯化钇 0....
    浏览次数: 60
    发布时间: 2018 - 09 - 07
    浏览次数: 249
    发布时间: 2018 - 09 - 07
    1、抛光粉粒径多大?  粒径是这个行业划分抛光粉规格的标准,粒径指的是抛光粉颗粒的直径,单位为μ,常见的抛光粉粒径从0.6——3.2不等,常用的是1.0——2.0之间,根据经验可大概判断粒径小的适合做平磨用,如1.0,1.2,1.4;粒径大的适合做扫光如1.6,1.8,2.0等,最终还是要根据客户的使用习惯来定。粒径跟切削力成正比关系,粒径越大切削力越强,反之越小。每家抛光粉都有几种粒径,但粒径分布的均匀度就需要生产水平把控了,生产水平高可以尽可能的提高标准粒径所占比重,减小最大和最小粒径的范围以及占比。比方说有些产品标号是1.2,但实际上1.2的颗粒只占整体的百分之三十或者更少,其他颗粒参差不齐,甚至最小0.6,最大5.6,所以导致良率下降划伤增多的情况。  2、抛光粉的悬浮性怎样?  很多客户习惯性的把悬浮性作为判断抛光粉品质好坏的依据,所谓悬浮性就是抛光粉兑水搅拌均匀以后,抛光液中粉的沉淀时间长短,沉淀的快说明悬浮性不好,如果沉淀的慢则说明悬浮性好。这种观点有问题,应当根据分散效果判断悬浮性,即当抛光液静置超过两小时后产生沉淀现象,在略加搅拌的情况下是否立即恢复原来的悬浮效果,而不是产生沉淀物结块搅拌不开的情况。很多抛光粉厂家习惯通过添加悬浮剂的方式改善悬浮性,但是如果悬浮剂加的过多或者匹配不好,容易出现结胶(抛光粉凝聚)和腐蚀手的情况。我们对悬浮性非常重视,既要保证悬浮性,又要保证安全和不结胶,做了大量的实验验证。另外水质对悬浮性的影响也比较明显,纯水和自来水兑出来的抛光液对比起来非常明显,建议使用过滤装置或者用纯水兑抛光粉。(每个盖板厂都有纯水生产装置,因为超声波清洗剂需要用到纯水)  3、抛光粉的消耗大不大(耐不耐用?)  这个问题也比较常见,有些厂家会反应用品牌A的抛光粉,一台机器一个班只需要添加0.5KG,用品牌B 就需要0.7甚至更多。首先需要搞...
    浏览次数: 215
    发布时间: 2018 - 09 - 07
    镍氢(MH-Ni)电池自1989年商业化以来,其负极材料主要是LaNi5型储氢合金。随着镍氢电池制备技术的不断提升以及性能的极大提高,其应用领域更加广泛,对电池材料性能的要求也越来越高,特别是与电池能量密度密切相关的电极材料的容量性能。电池的容量主要是由电池正、负极的容量确定的,但正极氢氧化亚镍的容量提高已经有限,因此人们就把研究重点放在了负极储氢合金的研究上面。LaNi5型储氢负极合金的实际最大容量(350 mAh g–1)已经接近其理论值(372 mAh g–1),进一步提高相当困难,因此,必需研究开发具有更高容量的新型储氢合金。近年来,高容量La-Mg-Ni系储氢合金(理论容量超过400 mAh g–1,实际最大容量390 mAh g–1)的研究获得了许多有价值的成果,已产业化并应用于制造低自放电镍氢电池和某些高容量镍氢电池。但La-Mg-Ni合金的制备工艺成本高或工艺过程复杂,主要原因在于:合金中必需含有的活泼金属元素Mg的蒸汽压高,易挥发,使得高温熔炼合金的成分难以控制,同时挥发的微细镁粉易燃易爆而存在安全隐患。国内主要使用高价值的氦气作为保护气制备La-Mg-Ni合金,日本采用熔炼La-Ni合金然后扩散Mg的二次制备工艺技术。为了解决La-Mg-Ni基储氢合金制备工艺存在的问题,包头BB官网研究院储氢材料项目组经过多次试验研究发现,用Y元素替代La-Mg-Ni基储氢合金中的Mg元素,获得了同样高容量的La-Y-Ni储氢合金,可直接用真空感应熔炼法制备。2014年以来,开发的A2B7型La-Y-Ni储氢合金经合理的成分优化后实际放电容量可达到390 mAh g–1,气相储氢量可达到1.49 wt%(相应的电化学容量为399 mAh g–1),与La-Mg-Ni基储氢合金的容量相当,而且由于不含活泼的Mg元素,循环寿命更好。该系列合金已申报8项国家发...
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