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2022/09/02

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九项照明相关国家标准拟立项制定或修订 - 2023广州国际照明展览会

2023广州光亚展于2023年6月9日至6月12日在中国进出口商品交易会展馆举行,邀您关注广州国际照明展览会今日资讯:


近日,国家标准委发布了《关于征求〈淋浴器〉等199项拟立项推荐性国家标准项目意见的通知》,决定对199项拟立项推荐性国家标准项目进行制定和修订,征求意见截止时间为2022年8月29日。


通知中涉及照明相关标准共有9项,其中《消费品质量分级导则 照明产品》、《显微镜 照明特性的定义和测量 第 1 部分:明场显微镜的图像亮度和均匀性》、《显微镜 照明特性的定义和测量 第 2 部分:明场显微镜中与颜色有关的照明特性》、《光学和光子学 微透镜阵列 第3部分:光学特性测试方法》、《光学和光子学 微透镜阵列 第4部分:几何特性测试方法》、《光学和光子学 光学材料和组件 0.78μm~25μm红外光谱用光学材料特性》、《荧光材料光致发光量子效率绝对测量通用检测方法》为制定标准,《LED室内照明应用技术要求》、《LED城市道路照明应用技术要求》为修订标准。


01
《LED室内照明应用技术要求》


目的意义


国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831-2015自2016年1月1日正式实施以来,在规范LED室内照明应用、提高产品质量、提升室内光环境品质、节约能源等方面发挥了重要作用。


近年来,随着人们对健康照明环境的追求和LED照明技术进一步发展,该标准亟需在以下方面进行补充完善:


1)随着国内外健康照明基础理论研究逐步深入,健康照明指标体系进一步完善,亟需对LED产品在室内照明应用的技术要求进行补充;


2)为充分考虑不同光输出波形对频闪的影响,照明设计标准对室内照明频闪评价指标进行了修改,从技术适用性和标准协调的角度,建议对本标准的相关技术内容进行修改;


3)LED直流照明系统在室内逐步得到应用,本标准尚缺乏直流供电LED灯具相关技术指标,亟需进行补充,为直流供电照明系统应用提供支撑;


4)自标准实施以来,LED照明能效有了较大幅度的提升,标准中规定的能效指标要求已滞后于现有产品的能效水平,有必要对相应指标进行调整;


5)近年来,智能照明控制技术迭代发展较快,为室内LED照明环境的提升及照明能源管理提供更多可能和更高要求,本标准的控制要求亦需补充完善;


6)国家标准《建筑照明设计标准》GB50034已修订,相关内容需要与之协调。


面对照明建筑一体化的新形态,基于非视觉效应的健康照明新内涵,以及建筑照明节能的新要求,结合工程实践和技术水平对该标准技术内容进行修订,对于提升建筑室内照明光环境质量和管理水平、降低建筑能耗水平,推动LED照明行业健康发展具有重要意义。


范围和主要技术内容


本标准适用于建筑室内照明用LED光源和LED灯具及应用。主要技术内容包括:


1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 一般要求
5 规格分类
6 性能要求
6.1 基本要求
6.2 LED灯
6.3 LED灯具
6.4 一体化发光单元
6.5 驱动电源
7 控制系统要求
7.1 功能要求
7.2 性能要求


附录A LED灯具用于各类场所的要求


附录B LED光源和灯具替换传统照明产品的建议


附录C 色容差计算 产品性能要求具体包括安全要求、电气要求、光度要求、色度要求、调光要求和耐久性要求等。


02
《消费品质量分级导则 照明产品》


目的意义


目的:为贯彻落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《2021年全国标准化工作要点》中有关建立健全质量分级制度的要求,推进消费品质量分级标准化工作科学有序、统筹协调发展的倡议,制定照明电器行业质量分级标准。


照明产品在生活中是最重要的消费品之一,不仅应用于普通照明,在景观设计、光环境设计等领域也有广泛应用。


目前市场上主流的LED照明产品(LED灯和灯具)质量规格统一性不够,对于广大消费者来说甄别困难。


根据市场份额,选取了国际国内市场主流的LED灯和灯具优先进行质量分等分级。


通过对LED灯和灯具的质量分级,引导企业依据先进标准提供质量更高更统一的照明产品,形成优质优价的市场良性机制,推动照明产品标准和质量提升,同时也降低消费者选择照明产品的消费门槛,能够使广大消费者根据自身的需求层次选择不同质量等级的产品。


意义:制定LED灯和灯具的质量分级标准,是促进照明电器产业高质量发展的重要技术支撑,也是创造照明电器产业品牌效应的重要技术依据和营造优质优价消费氛围的关键要素,避免质次价低的商品对质优价高的商品的挤出效应。


建立LED照明产品质量分级标准体系,能够促进LED照明产品产业高质量发展,积极响应 “十四五”规划提出的“高质量”发展的新要求和中国轻工业联合会发布的《关于推进消费品质量分级标准化行动方案(2021-2023)》相关指示。


范围和主要技术内容


范围:本文件适用于普通照明用LED光源和LED灯具,包括普通照明用非定向自镇流LED灯、替换直管形荧光灯用双端LED灯、反射型自镇流LED灯、LED筒灯、道路和隧道照明用LED灯具、LED平板灯。


主要技术内容:本文件规定了普通照明用LED光源和LED灯具的质量分级技术要求,主要包括基础要求、质量分级要求和试验方法等方面。其中总体要求主要从安全要求、性能要求和能效要求对LED灯和灯具进行了规范;质量分级要求主要对不同的LED照明产品的三个等级进行了具体的指标要求;试验方法给出了上述指标的测量规范。


03
《LED城市道路照明应用技术要求》


目的意义


国家标准《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015自2016年1月1日正式实施以来,在规范LED城市道路照明应用、提高产品质量、提升城市道路光环境品质、节约能源等方面发挥了重要作用。


近年来,随着LED照明技术进一步发展,该标准亟需在以下方面进行补充完善:


1)新型基础建设的发展使得道路照明快速走向智能化、多功能化,为适应新基建的要求,亟需对LED道路照明产品相关技术指标和功能进行补充完善;


2)LED直流照明逐步开始使用,本标准尚缺乏直流供电LED灯具相关技术指标,亟需进行补充,为直流供电照明系统应用提供支撑,进一步提高道路照明的安全性和光环境质量;


3)LED照明应用实施表明,LED驱动电源是影响产品质量的重要部件,为降低维护成本,保证光环境质量,亟需对驱动电源技术指标进行进一步补充完善;


4)自标准实施以来,LED照明产品能效有了较大幅度的提升,标准中规定的产品能效指标要求滞后于现有产品的能效水平,有必要对相应指标进行调整。


在光环境质量需求提升,城市照明管理精细化水平进一步提高,照明节能新要求的情势下,根据工程实践和技术发展对该标准进行修订,对于提升人们夜间出行环境和城市管理水平、降低能耗水平,以及构建物联网智慧城市具有重要意义。


范围和主要技术内容


本标准适用于城市道路照明用LED灯具及应用。主要技术内容包括:


1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 一般要求
5 规格分类
6 灯具性能要求
6.1 安全要求
6.2 电气要求
6.3 光度要求
6.4 色度要求
6.5 调光要求
6.6 耐久性要求
7 驱动电源性能要求
8 控制系统要求
8.1 功能要求
8.2 性能要求


附录A 经济分析计算方法
附录B 灯具配光分类参数L、D确定方法
附录C 灯具光通区域分类划分方法
附录D 照明节电率计算
附录E 机动车道适用性照明等级
附录F 隧道照明区域划分及照明标准
附录G 灯具出射光通的建议
附录H 色容差计算


04
《显微镜 照明特性的定义和测量 第 1 部分:明场显微镜的图像亮度和均匀性》


目的意义


显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构的一种精密光学仪器。


显微镜的照明光源根据不同的应用特点,一般分为亮场照明和暗场照明,大多数显微镜的照明光源采用的是亮场照明。
显微镜光源的照明特性和视场亮度及视场均匀性是显微镜的重要组成部分和主要技术指标。


显微镜照明光源,是最先向光学系统发出光束并使物体成像的光学部件,也是保证显微镜物体的成像视场有足够亮度、均匀性和清晰度的基本组件。


另外根据显微镜光源参数的照明特性,在对显微物镜系统设计时,必须考虑照明特性的有关参数和性能指标,为了有利于光学显微镜的发展和显微镜物镜像差的校正设计,必须对显微镜照明特性涉及的相关参数作出统一规定並予以规范化。


由于ISO/TC172/SC5显微镜和内窥镜技术委员会已于2015年正式发布ISO 19056-1:2015《显微镜 照明特性的定义和测量 第 1 部分:明场显微镜的图像亮度和均匀性》国际标准,而我国由于各种原因没能及时转换成国家标准,而标准《显微镜 照明特性的定义和测量 第 1 部分:明场显微镜的图像亮度和均匀性》执行与否,关乎显微镜产品和相关部件在国际应用领域的通用性和整机产品质量的等级,因此制定该国家标准已迫在眉捷。


该国家标准的制定也将有利于国家对显微镜质量的统一管理、统一检测,有利于该领域的产品参与国际竞争。


同时该标准将贯穿于新产品的研究、设计、开发、实际应用和产业化的全过程。


为便于生产、销售、管理、贸易和用户的需要,有必要抓紧制定该标准。


范围和主要技术内容


范围:规定了在显微镜视场中的图像亮度和均匀性的测量程序。当这些平面适合于电子成像设备的检测时,这些图像亮度和均匀性的测量仅在图像平面或中间图像平面中定义。另外定义了如何测量图像的亮度和均匀度,以及如何将这些信息提供给用户。同时适用于显微镜系统的设计、制造和质量评定。


技术内容。


05
《显微镜 照明特性的定义和测量 第 2 部分:明场显微镜中与颜色有关的照明特性》


目的意义


显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构的一种精密光学仪器。


显微镜的照明光源根据不同的应用特点,一般分为亮场照明和暗场照明,大多数显微镜的照明光源采用的是亮场照明。


显微镜光源的照明特性和视场亮度、视场均匀性、颜色是各种类型显微镜的重要组成部分和主要技术指标。


显微镜照明光源,是最先向光学系统发出光束并使物体成像的光学部件,也是保证显微镜物体成像视场的亮度、均匀性、颜色和清晰度的基本组件。


另外根据显微镜光源参数的照明特性,在对显微物镜系统设计时,必须考虑照明特性的有关参数和性能指标,为了有利于光学显微镜的发展和显微镜物镜像差的校正设计,必须对显微镜照明特性涉及的相关参数作出统一规定並予以规范化。


由于ISO/TC172/SC5显微镜和内窥镜技术委员会已于2015年正式发布ISO 19056-2:2019《显微镜 照明特性的定义和测量 第 2 部分:明场显微镜中与颜色有关的照明特性》国际标准,而我国由于各种原因没能及时转换成国家标准,而标准《显微镜 照明特性的定义和测量 第 2 部分:明场显微镜中与颜色有关的照明特性》执行与否,关乎显微镜产品和相关部件在国际应用领域的通用性和整机产品质量的等级,因此制定该国家标准已迫在眉捷。


该国家标准的制定也将有利于国家对显微镜质量的统一管理、统一检测,有利于该领域的产品参与国际竞争。


同时该标准将贯穿于新产品的研究、设计、开发、实际应用和产业化的全过程。


为便于生产、销售、管理、贸易和用户的需要,有必要抓紧制定该标准。


范围和主要技术内容


范围:规定了具有透射光照明的亮场显微镜的颜色特性的测量和测量程序,这些测量值定义在图像平面或中间图像平面中。规定了如何向用户提供这些信息。同时适用于显微镜系统的设计、制造和质量评定。


技术内容:本文件为GB/T XXXX《显微镜 照明特性的定义和测量》的第2部分。GB/T XXXX分为以下二个部分:——第1部分: 亮场显微镜中的图像亮度和均匀性;——第2部分: 亮场显微镜中与颜色有关的照明特性;本文件修改采用ISO 19056-2:2019《显微镜 照明特性的定义和测量 第 2 部分:明场显微镜中与颜色有关的照明特性》。在本文件中对测量中的光谱测量、色度、相关色温作了规定。在测量程序中对测量环境积分球、测量稳定性作了规定,另外还对提供给用户的信息作了规定。适用于透射光照明的明场显微镜的设计、制造、应用和质量评定。为适应我国的设计和质量管理,提高可操作性,增加了范围内容(见第1章)。为符合我国标准结构要求。


06
《光学和光子学 微透镜阵列 第3部分:光学特性测试方法》


目的意义


微透镜阵列是一类重要的光学元件,具有光束匀化、分束、阵列成像、阵列聚焦探测、激光耦合、探测器耦合等功能,体积小、重量轻、造价低、易集成,能够实现普通光学元件难以实现的微型、阵列、集成、成像和波前转换等新功能。


例如,利用微透镜阵列的每一个通道进行独立聚焦,可以实现光束分束功能;利用微透镜阵列中每个通道独立成像并拼接,可以实现大视场成像、三维成像等功能;利用微透镜阵列每个通道对波前进行分割后在像面重新合成,可以实现波前调制、光束匀化等功能;利用微透镜阵列每个通道独立工作,可实现光的阵列化并行集成传输功能。


微透镜阵列在工程应用领域显示出越来越重要的应用价值和广阔的应用前景,普及程度与日俱增,如:5G光纤通信系统中的高端光模块采用微透镜阵列实现多路并行传输功能,在减小体积与成本的同时,大幅提升数据传输通量;3D光学视觉传感模组中采用微透镜阵列实现发射光场调制,裸眼3D显示屏、光场相机计算光学成像等产品利用微透镜实现阵列成像,可以实现传统2D平面成像向高精度3D立体成像的跨越;激光医疗美容手术刀、人眼像差测量设备、工业激光半导体准直泵浦、激光加工设备波前匀化系统、航空航天大气湍流像差自适应光学矫正、飞行器导引光学小型化设计、液晶显背光源匀化照明、投影显示匀化照明系统等设备中,微透镜均是重要的关键光学元件。


从事微透镜阵列研究、开发、生产制造和应用的单位越来越多,在产业化推广方面呈爆发趋势增长。


研究单位如:中国科学院重庆绿色智能技术研究院、中国科学院光电技术研究所、中国科学院长春光学机械研究所、清华大学、浙江大学、复旦大学等;开发及生产制造单位有:珠海迈时、舜宇光学、瑞声科技、水晶光电、蓝特光学、高意科技、苏大维格、苏纳光电、鲲游光电等;应用单位有:电科声光电公司、航天8358所、航天508所、华为、海信、旭创科技、汇顶科技、光迅科技等。


同时,从事微透镜贸易业务也量涌现,如海纳光电、维尔克斯光电、长富科技、海创光电、上海矽安等企业,开展国内外微透镜阵列产品的销售代理业务,目前微透镜阵列技术与产品领域,国内已经形成了较为完整的产业链。


随着微透镜阵列产业化推广程度越来越高,参与单位越来越多,不同的微透镜阵列研究开发及生产制造单位所采用的加工方法各不相同,市场现有包括光刻刻蚀法、超精密车削法、模压法、注塑法、纳米压印法、溶胶凝胶法等均在广泛使用,对于不同厂家生产的微透镜阵列性能如何检测和评价,目前尚未达成统一认识。


微透镜阵列的光学特性是评价产品质量的重要指标,包括:有效前/后焦距、色差、位置均匀性等光学特性,由于没有统一的标准,应用单位难以选型,供货方产品交付时也缺乏公认的依据,需要尽快制定光学特性测试方法标准,推动国内微透镜阵列的自主研制和产业的健康发展。


范围和主要技术内容


标准范围:本标准规定了微透镜阵列的有效前/后焦距、色差、位置均匀性等光学特性的测量原理、测试设备、测试程序及耦合效率、成像质量评定。本标准适用于微透镜阵列光学特性的测量。


主要技术内容:微透镜阵列光学特性主要包括有效前后焦距、色差、位置均匀性及表示耦合效率的斯特列尔比、表示成像质量的调制传递函数等。


1)有效前后焦距,采用干涉法和共焦显微成像法,通过测量微透镜阵列中每个子透镜的有效前后焦距,即可计算出有效前后焦距的均匀性。
2)色差,基于干涉法和共焦显微成像法测试不同波长下的有效前后焦距即可计算色差。
3)位置均匀性,采用哈特曼传感器法可以测量微透镜阵列,用于标定微透镜阵列用于波前传感场景时其自身固有的偏差。
4)表示耦合效率的斯特列尔比及用于表示成像质量的调制传递函数,可以通过利用《微透镜阵列 第2部分:波前像差的测试方法》,测量出微透镜阵列的波前像差,然后计算获得斯特列尔比及调制传递函数。而表示微透镜阵列成像质量的分辨率指标,可以采用分辨率版结合显微成像法进行测量。


07
《光学和光子学 光学材料和组件 0.78 μm~25 μm红外光谱用光学材料特性》


目的意义


随着科学技术的提高,人类研究领域不断延伸,在医学、航天、航空和常规武器装备等领域出现了光学材料新的应用需求,特别是有特殊用途的红外材料更是各国竞相发展的重点。


如今,红外技术的应用已成为一个国家军事装备现代化的重要标志之一,红外夜视、红外制导、红外侦察、红外火控、红外雷达、红外通信、红外隐形等技术在现代战争中发挥着极其重要的作用。


红外技术在汽车夜视、环境监测、高温测量、卫星空间探测、医疗诊断、矿产勘探及手表表壳制作等民用领域也有非常广泛的应用。


红外技术在军品和民品上的广泛应用决定了红外材料具有广阔的发展前景,目前应用的需求也呈明显增长态势。


根据Maxtech International预计,2023年全球军用红外市场规模将达到107.95亿美元,民用红外市场规模将达到74.65亿美元。


目前国际上从事红外玻璃研发生产的公司主要有德国肖特、德国VITRON、比利时优美科、美国PIKE、俄罗斯光科所等,国内主要有北京国晶辉、宁波大学、宁波舜宇、208厂、新华光公司等公司,其中新华光公司是国内最大的、技术能力最强的红外玻璃研发企业,2020年硫系玻璃产量超过10吨。


然而光学玻璃现有的很多标准主要用于可见范围,由于测试方法不同,不完整或不准确,不能直接应用于红外材料。


在国际上有关红外材料测试方法的标准并不多,其中国际标准ISO 17328、、19740、19741、19742分别是关于红外材料折射率、均匀性、条纹、气泡和内容物的测试标准,国家标准GB/T 32561.1、32561.2、32561.3、34184、36403、36265 分别是关于红外材料均匀性、条纹度、杂质、折射率、透过率、制造过程的国家标准,而申请的转换标准ISO 11382是表征在0.78μm至25μm红外光谱范围内使用的光学材料所需的参数,是以上几个标准的总纲,包含的性能比较全面,此标准的建立可以使红外材料测试标准更加完整,为红外材料的发展提供测试依据,从而进一步促进红外材料的快速发展。


范围和主要技术内容


范围:该标准规定了表征在0,78μm至25μm红外光谱范围内使用的光学材料所需的参数,并提供了用于测试这些参数的各种方法。本标准为表征红外材料的性能提供了指南。本标准仅适用于制造无源光学元件的材料,未考虑有源应用(如光电)材料的性能。本标准中规定的材料也可以在其他光谱域(微波、可见光或紫外线)中传输。


主要技术内容:1、透过率测试方法及与温度的关系;2、吸收系数的计算方法;3、影响透射比均匀性的因素;4、折射率的计算方法、折射率的公差与分级、折射率与温度的关系、光学均匀性与分级;5、应力双折射计算和表征;6、光弹系数;7、色散;8、其他常规性能。


08
《光学和光子学 微透镜阵列 第4部分:几何特性测试方法》


目的意义


微透镜阵列是一类重要的光学元件,具有光束匀化、分束、阵列成像、阵列聚焦探测、激光耦合、探测器耦合等功能,体积小、重量轻、造价低、易集成,能够实现普通光学元件难以实现的微型、阵列、集成、成像和波前转换等新功能。


例如,利用微透镜阵列的每一个通道进行独立聚焦,可以实现光束分束功能;利用微透镜阵列中每个通道独立成像并拼接,可以实现大视场成像、三维成像等功能;利用微透镜阵列每个通道对波前进行分割后在像面重新合成,可以实现波前调制、光束匀化等功能;利用微透镜阵列每个通道独立工作,可实现光的阵列化并行集成传输功能。


微透镜阵列在工程应用领域显示出越来越重要的应用价值和广阔的应用前景,普及程度与日俱增,如:5G光纤通信系统中的高端光模块采用微透镜阵列实现多路并行传输功能,在减小体积与成本的同时,大幅提升数据传输通量;3D光学视觉传感模组中采用微透镜阵列实现发射光场调制,裸眼3D显示屏、光场相机计算光学成像等产品利用微透镜实现阵列成像,可以实现传统2D平面成像向高精度3D立体成像的跨越;激光医疗美容手术刀、人眼像差测量设备、工业激光半导体准直泵浦、激光加工设备波前匀化系统、航空航天大气湍流像差自适应光学矫正、飞行器导引光学小型化设计、液晶显背光源匀化照明、投影显示匀化照明系统等设备中,微透镜均是重要的关键光学元件。


从事微透镜阵列研究、开发、生产制造和应用的单位越来越多,在产业化推广方面呈爆发趋势增长。


研究单位如:中国科学院重庆绿色智能技术研究院、中国科学院光电技术研究所、中国科学院长春光学机械研究所、清华大学、浙江大学、复旦大学等;开发及生产制造单位有:珠海迈时、舜宇光学、瑞声科技、水晶光电、蓝特光学、高意科技、苏大维格、苏纳光电、鲲游光电等;应用单位有:电科声光电公司、航天8358所、航天508所、华为、海信、旭创科技、汇顶科技、光迅科技等。


同时,从事微透镜贸易业务也量涌现,如海纳光电、维尔克斯光电、长富科技、海创光电、上海矽安等企业,开展国内外微透镜阵列产品的销售代理业务,目前微透镜阵列技术与产品领域,国内已经形成了较为完整的产业链。


随着微透镜阵列产业化推广程度越来越高,参与单位越来越多,不同的微透镜阵列研究开发及生产制造单位所采用的加工方法各不相同,市场现有包括光刻刻蚀法、超精密车削法、模压法、注塑法、纳米压印法、溶胶凝胶法等均在广泛使用,对于不同厂家生产的微透镜阵列性能如何检测和评价,目前尚未达成统一认识。


微透镜阵列的几何特性是评价产品质量的重要指标,如微透镜的口径、矢高、曲率半径、面形精度、表面粗糙度及均匀性等,由于没有统一的标准,应用单位难以选型,供货方产品交付时也缺乏公认的依据,需要尽快制定几何特性测试方法标准,推动国内微透镜阵列的自主研制和产业的健康发展。


范围和主要技术内容


标准范围:本标准规定了微透镜阵列中微透镜的俯仰和表面调制深度(矢高)、物理厚度、曲率半径、面形精度和表面粗糙度等几何特性的测试原理、测试系统、测试设备及测试程序等内容。适用于微透镜阵列中微透镜的几何特性测量。


主要技术内容:微透镜阵列中微透镜的几何特性包括俯仰和表面调制深度(矢高)、物理厚度、曲率半径、面形精度和表面粗糙度等。


1)俯仰和表面调制深度(矢高),用手写笔仪器或共聚焦显微镜测量。
2)物理厚度,用千分尺测阵列的顶部和底部,计算物理厚度。
3)曲率半径,通过光学系统定位被测微透镜的顶点,用显微镜测量定位曲面的焦距位置或曲率中心的位移。
4)面形精度和表面粗糙度的测量需要借助光学系统进行测量。


09
《荧光材料光致发光量子效率绝对测量通用检测方法》


目的意义


荧光材料是一种利用光激发下可以产生多种颜色光调制的发光材料,它既是一些强光光源的重要材料,又是弱光指示的核心材料。


因此被广泛应用在照明光源、光电显示与显像、生物医疗与检测、以及环境检测等产品,涵盖了军工、智能城市建设、交通安全、医疗和社会日常生产与生活等领域的各种产业,市场经济规模巨大,对国计民生有着巨大的贡献。


尤其是近年来,随着绿色照明、生物医学检测、现代农业等领域的快速发展,对其领域中适用的核心荧光材料提出了更多更高的要求。


多种类型、多种形式的荧光材料被不断开发出来,例如新型的荧光材料在生物活体中的应用越来越广,可用于病毒识别、药物示踪和光动力治疗等。


然而,迄今为止,国内尚未针对荧光材料的检测,特别是效率特性,建立标准。


这就造成了目前的荧光材料市场混乱,中下游企业无法对荧光材料进行一个有效的质量评估,从而导致了其生产的产品无法同一标准。


本标准针对该现状,从荧光材料的研究者、制造者以及应用开发者对相关荧光材料光学特性统一评价标准的需求出发,结合多年的材料开发及检测经验,针对荧光材料最重要的光学特性参数——内/外量子效率提出检测方法和设备规范,通过该方法,可以有效地解决目前针对荧光材料荧光量子效率性能的评判标准缺乏,为规范行业和开发、研究者评价材料特性提供基础,也为全产业链的高效、有序发展提供标准支撑。


范围和主要技术内容


范围:光致发光荧光材料内/外量子效率检测通用办法,适用于液体、固体粉末与块体材料的紫外、可见光及近红外波段荧光量子效率测试,适用于激发光波长范围覆盖在紫外和可见光波段的荧光材料。


技术内容:包括:1、测试技术原理;2、仪器设备要求:仪器构成,参数要求,校准;3、测试条件与环境;4、测试流程:制样、仪器准备;5、测试与结果修正;6、数据处理与测试报告。




文章来源:阿拉丁照明网 


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