CN104160882A - 促进光合作用以及灭虫的灯及制氧机 - Google Patents

促进光合作用以及灭虫的灯及制氧机 Download PDF

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CN104160882A CN201310180946.6A CN201310180946A CN104160882A CN 104160882 A CN104160882 A CN 104160882A CN 201310180946 A CN201310180946 A CN 201310180946A CN 104160882 A CN104160882 A CN 104160882A
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Abstract

本发明公开了一种促进光合作用以及灭虫的灯及制氧机,该灯包括:一有机发光二极体光源,该有机发光二极体光源产生光线,该光线之放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间;以及一第一萤光材料,其被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射,以产生一第一放射光。本发明提供的种制氧机包括该促进光合作用以及灭虫的灯以及一被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射的植物。该灯可以促进植物生长以及调节植物行光合作用的能力,该制氧机可以增加环境中的氧含量。

Description

促进光合作用以及灭虫的灯及制氧机
技术领域
本发明涉一种照明装置,尤指一种增加植物光合作用的能力藉以增加植物制造的氧气量以及调整植物生长的促进光合作用以及灭虫的灯,更尤指一种在黑暗环境中或是光线不充足的环境中可大幅增加植物光合作用的能力的促进光合作用以及灭虫的灯。本发明更提供了一种含该促进光合作用以及灭虫的灯的制氧机。
背景技术
植物需要光源才能繁茂地生长。多年来,为了取代日光,学者不断利用各种人工光源藉以发展各种促进植物生长的方法。目前,用于促进植物生长的人工光源包括卤素光、白炽光、以及各种有机发光二极体(light emitting diode,LED)灯管发射出的光,其中卤素光以及白炽光皆提供白光且具有连续光谱,然而,卤素光以及白炽光的最大缺点包括于使用过程中产生大量的热能、使用寿命短以及耗电量高,反观诸有机发光二极体灯管,现有技术的有机发光二极体灯管是由蓝色有机发光二极体,发光波长为450纳米(nm)以及红色有机发光二极体,发光波长为660纳米,所组成藉以促进植物生长,然而,该有机发光二极体灯管的最大缺点是成本过高。
此外,植物通过光合作用产生氧气。现有技术中,其中一种提供氧气的机器是氧气浓缩机(oxygen concentrator),其已于市面上贩售,然而。该氧气浓缩机仅是通过耗尽其他区域的氧气而把氧气浓缩至所选定的区域,且该氧气浓缩机并无法降低环境中二氧化碳的含量。进一步的,该氧气浓缩机并不省电。
发明内容
为了解决前述现有技术中各种人工光源的缺点,例如高成本、使用过程中产生大量的热能、使用寿命短以及耗电量高等,本发明的主要目的之一是提供一种促进光合作用以及灭虫之灯,尤指提供一种低成本、省电、于使用过程中避免产生大量的热能、高效率、延长且促进植物生长以及调节植物行光合作用的能力藉以控制植物开花结果的促进光合作用以及灭虫的灯。进一步的,本发明的另一主要目的是提供一种含有该促进光合作用以及灭虫的灯的制氧机,该制氧机可以增加环境中的氧含量。
本发明为解决其技术问题采用的技术方案是:一种促进光合作用以及灭虫的灯包括:
一有机发光二极体光源,该有机发光二极体光源产生光线,该光线之放射波长是介于400纳米(nm)至460纳米的范围之间;以及
一第一萤光材料,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源所产生的该光线所照射,并产生一第一放射光。
较佳的,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生的该第一放射光的波长是介于620纳米至680纳米之间。
较佳的,该促进光合作用以及灭虫的灯用以促进植物生长。
较佳的,该促进光合作用以及灭虫的灯用以控制植物生长。
较佳的,该促进光合作用以及灭虫的灯包括一反射板,该反射板被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射,且该反射板包括一内表面以及一与该内表面相对的外表面,该第一萤光材料是设置于该反射板的内表面上,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生的该第一放射光的波长是介于620纳米至680纳米之间。
较佳的,该促进光合作用以及灭虫的灯包括一薄板以及一含有一第二萤光材料的粘着剂,该薄板是远离该反射板且位在能被该有机发光二极体光源产生的该光线照设的位置,该含有该第二萤光材料的粘着剂是设置于该薄板上,且该第二萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生一第二放射光,该第二放射光的波长是介于550纳米至590纳米之间。
较佳的,该第一萤光材料为硫化钙、氮化物稀土化合物(Sr2Si5N8-xOx:Eu)以及红色钙敏染料(Fura Red,tetrapotassium salt,化学式为C29H24K4N4O12S)的至少其中之一。
较佳的,该第二萤光材料为掺钕钇铝石榴石(neodymium doped yttrium aluminumgarnet,Nd:YAG)。
较佳的,该促进光合作用以及灭虫的灯包括一与该有机发光二极体光源连接的自动开关。
本发明亦提供一种制氧机,包括:
一有机发光二极体光源,该有机发光二极体光源产生光线,该光线的放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间;
一第一萤光材料,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源所产生的该光线所照射,以产生一第一放射光;以及
一植物,该植物是被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射。
较佳的,该制氧机包括一反射板,该反射板系被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射且邻近该植物,且该反射板包括一内表面以及一与该内表面相对的外表面,该第一萤光材料是设置于该反射板的内表面上,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生的一第一放射光的波长是介于620纳米至680纳米之间,该第一放射光是照射该植物。
较佳的,该第一萤光材料为硫化钙、氮化物稀土化合物(Sr2Si5N8-xOx:Eu)以及红色钙敏染料(Fura Red,tetrapotassium salt,化学式为C29H24K4N4O12S)的至少其中之一。
较佳的,该制氧机包括一薄板以及一含有一第二萤光材料的粘着剂,该薄板是远离该反射板且位在能被该有机发光二极体光源产生的该光线照射的位置,该含有该第二萤光材料的粘着剂是设置于该薄板上,且该第二萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生一第二放射光,该第二放射光的波长是介于550纳米至590纳米之间。
较佳的,该第二萤光材料为掺钕钇铝石榴石(neodymium doped yttrium aluminumgarnet,Nd:YAG)。
较佳的,该制氧机包括一与该有机发光二极体光源电性连接的自动开关。
较佳的,该反射板是反射该有机发光二极体光源产生的该光线,且用于作为装饰物。
本发明的有益效果是:相较于现有技术之卤素光以及白炽光,由于本发明的促进光合作用以及灭虫的灯包含有一产生之光线的放射波长是介于400纳米(nm)至460纳米的范围之间的有机发光二极体光源,因此本发明不仅能促进植物生长更能达到省电、避免使用过程中产生大量的热能以及高效率的目的。
相较于现有技术的包含有蓝色有机发光二极体以及红色有机发光二极体的有机发光二极体灯管,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯仅包含一产生的光线的放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间的有机发光二极体光源,便达到促进植物生长的目的,因此本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的成本明显较低。此外,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯包含有一被该光线照射的第一萤光材料,藉以将有机发光二极体光源产生的光线转换成不同波长的光。
进一步的,由于本发明的促进光合作用以及灭虫的灯包含有一反射板,且又由于该反射板的内表面是设置有一第一萤光材料,因此该反射板反射该放射波长介于400纳米至460纳米的范围之间的有机发光二极体光源产生的光线后,可有效的将有机发光二极体光源产生的光线转换成波常较长的光。因此,本发明的促进光合作用以及灭虫之灯仅包含有一产生的光线的放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间的有机发光二极体光源,但却能提供多种不同波长的光藉以促进植物生长。
此外,本发明的促进光合作用以及灭虫之灯包含有一与该有机发光二极体光源电性连接的自动开关,故本发明可通过该自动开关设定开灯或关灯的时间进而增加便利性且达到省电以及环保的功效。
又,由于本发明提供的制氧机包含本发明的促进光合作用以及灭虫的灯、且包含一植物,该植物是被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射且同时被该第一萤光材料产生的第一放射光照射,因此可增加该植物进行光合作用的效率而增加该植物制造氧气的含量进而增加环境的氧含量。故,本发明的制氧机可视为一种医疗装置,且其制氧功能大幅优越于市售的氧气浓缩机。再者,由于本发明的制氧机包含的植物其进行光合作用的效率大幅增加,因此本发明的制氧机不仅大量制造氧气且同时大幅降低环境的二氧化碳含量。
再者,由于该制氧机包含一第一萤光材料,因此于黑暗的环境中,该制氧机于开启时会产生放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间的有机发光二极体光源产生的光线,且该第一萤光材料又可将有机发光二极体光源产生的光线转换成不同波长的光,因此该制氧机于黑暗的环境中闪耀出不同颜色的光,极具美观程度。故本发明的制氧机可用于作为室内装饰物,大幅增加消费者购买的动机。
附图说明
下面结合附图对本发明所述的促进光合作用以及灭虫的灯及制氧机进行详细说明。
图1是植物进行光合作用的波长以及吸光度的关系图。
图2是本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第一较佳实施例以及本发明的制氧机的第一较佳实施例的立体外观图。
图3是本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第二较佳实施例以及本发明的制氧机的第二较佳实施例的立体外观图。
图4是本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第三较佳实施例。
图5是本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第四较佳实施例。
具体实施方式
以下配合图式及本发明的较佳实施例,进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段。
本发明提供一种促进光合作用以及灭虫的灯以及提供一种包含该促进光合作用以及灭虫的灯的制氧机。
请参阅图1所示,促进叶绿素a以及叶绿素b行光合作用的波长分别是介于400纳米(nm)至500纳米之间以及600纳米至700纳米之间。一产生的光线的放射波长介于叶绿素a以及叶绿素b的吸收波长的有机发光二极体光源是用于取代白炽光。进一步的,一产生的光线的放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间的有机发光二极体光源是用于取代现有技术中包含两种不同范围的放射波长的有机发光二极体灯管。
请参阅图2所示,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第一较佳实施例是包括一有机发光二极体光源30、一电源供应器40、一反射板60、一第一萤光材料、一薄板80以及一含有一第二萤光材料的粘着剂。本发明的促进光合作用以及灭虫的灯可与植物50搭配,形成一制氧机。该有机发光二极体光源30产生一光线31,该光线的放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间,该光线31形成一照明区域311。该有机发光二极体光源30固定于一空心圆柱体的内表面。该电源供应器40与该有机发光二极体光源30电性连接,且为一太阳能电池,故本发明的促进光合作用以及灭虫的灯于使用时可达到省电以及环保的功效。
该反射板60位在能被该有机发光二极体光源30产生的该光线31照设的位置,该反射板60为空心圆柱体且包括一内表面601以及一与该内表面601相对的外表面602。该第一萤光材料是设置于该反射板60的内表面601上且形成一图案。该第一萤光材料是氮化物稀土化合物(Sr2Si5N8-xOx:Eu)。
该有机发光二极体光源30产生的该光线31照射该反射板60的内表面601,因此该有机发光二极体光源30产生的该光线31亦照射该第一萤光材料且作为该第一萤光材料的激发光。于该第一萤光材料吸收该激发光的能量后,即该第一萤光材料被该有机发光二极体光源30产生的该光线31激发后,该第一萤光材料产生一第一放射光70。依据本发明,设置于该反射板60的内表面601上的该第一萤光材料可为各种不同种类的萤光材料且可形成各种不同图案。
该薄板80是远离该反射板60且位在照明区域311内。该含有该第二萤光材料的粘着剂是设置于该薄板80上,因此该第二萤光材料亦位于照明区域311内。该第二萤光材料为掺钕钇铝石榴石(neodymium-doped yttrium aluminum garnet,Nd:YAG),且该掺钕钇铝石榴石由多个粒径为数百微米的掺钕钇铝石榴石颗粒所混合而成。于本实施例中,该第二萤光材料用于将该有机发光二极体光源30产生的该光线31转换为一波长介于550纳米至590纳米范围之间且为淡黄色的光,该波长介于550纳米至590纳米范围之间的光会吸引昆虫,尤其是吸引作为病毒的宿主的昆虫。据此,该第二萤光材料被该有机发光二极体光源30产生的该光线31激发后,该第二萤光材料产生一第二放射光,该第二放射光的波长介于550纳米至590纳米范围之间。此外,该第二放射光的波长与掺钕钇铝石榴石的颗粒的尺寸有关,具体的,若掺钕钇铝石榴石颗粒的尺寸越大,该第二放射光的波长则越长。
进一步的,由于昆虫会被近紫外光吸引,因此近紫外光常用于捕捉昆虫,且由于人眼看不到近紫外光,因此使用近紫外光诱虫被视为一种于黑暗环境中诱虫的方法。本实施例的有机发光二极体光源30的放射波长是介于400纳米至460纳米的范围之间,其非为近紫外光,且第一放射光70的波长是介于620纳米至680纳米的范围之间,其亦非为近紫外光,因此昆虫并不会靠近反射板60邻近内表面601的区域,即,反射板60靠近内表面601的区域对昆虫产生排斥作用。然而,该远离该反射板60且位于照明区域311内的薄板80,由于其上设置有该含有该第二萤光材料的粘着剂,其中该第二萤光材料产生的该第二放射光会吸引昆虫靠近该薄板80,因此该含有该第二萤光材料的粘着剂便会粘合停滞于该薄板80上的昆虫,故本发明的促进光合作用以及灭虫的灯可达到灭虫的目的。
此外,于一黑暗的环境中,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯可置于一植物附近,使该促进光合作用以及灭虫的灯于开启时,该有机发光二极体光源30产生的该光线31可照射该植物,而该植物产生的氧气量可通过氧气指数仪(oxygen index)量测藉以检视植物的健康状态,因此本发明的促进光合作用以及灭虫的灯可用于做为量测植物健康状态的工具。
请继续参阅图2所示,本发明的制氧机的第一较佳实施例包括一上述的第一较佳实施例的促进光合作用以及灭虫的灯以及一植物50。该反射板60位于该有机发光二极体光源30以及该植物50之间,该植物50位于该有机发光二极体光源30的下方且位于该有机发光二极体光源30的照明区域311内,因此,该植物50被该有机发光二极体光源30产生的该光线照射31且同时被该第一萤光材料产生的该第一放射光70照射。
此外,在一阳光充足的环境下,由于该反射板60为空心圆柱体,故阳光仍可穿透该装设有有机发光二极体光源30的反射板60进而照射该植物50,因此本发明的制氧机便可制造氧气;反之,若在阳光不充足的环境下,该有机发光二极体光源30产生的该光线31照射该植物50,因此本发明的制氧机仍可制造氧气。进一步的,除了日光以及该有机发光二极体光源30产生的该光线31,该第一萤光材料产生的该第一放射光70亦照射该植物50,因此本发明的制氧机可大幅增加制氧量。
由于第一萤光材料可选用不同的种类,因此第一萤光材料产生的该第一放射光70可呈现不同的颜色,且又由于该第一萤光材料是设置于该反射板60的内表面601上且形成各种不同图案,故该等图案于黑暗环境中被该有机发光二极体光源30产生的该光线31照射后会发亮进而显示该等图案。
除此之外,由于该第二萤光材料产生的该第二放射光的颜色不同于该第一放射光70,故于黑暗环境中,本发明之制氧机时会发亮且呈现各种不同颜色,极具美观程度,因此本发明之制氧机可用于作为室内装饰物,且又同时具有增加室内环境的氧含量的效果。具体的,一般室内环境的氧含量约为21%,本发明的制氧机可增加室内环境的氧含量,且其增加室内环境的氧含量的程度与该室内环境的体积有关。
请参阅图3所示,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第二较佳实施例大致如第一实施例所述,不同之处在于,本实施例包含两组有机发光二极体光源30A、三个反射板60A以及两个薄板80A,其中该两组有机发光二极体光源30A的位置是与该等反射板60A的位置相对。各反射板60A具有不相同的形状,其分别为花朵形、蝴蝶形以及房子形,该等反射板60A可增加本实施例的促进光合作用以及灭虫的灯的美观程度。如同第一较佳实施例的促进光合作用以及灭虫的灯的结构,本实施例的各反射板60A皆具有一内表面601A以及一与该内表面601A相对的外表面602A,该第一萤光材料是分别设置于各反射板60A的各内表面601A上。该两组有机发光二极体光源30A产生的光线31A分别形成照明区域311A且该光线31A照射各反射板60A的各内表面601A,因此该两组有机发光二极体光源30A产生的该光线31A亦照射该第一萤光材料且为该第一萤光材料的激发光。于该第一萤光材料吸收该激发光的能量后,即该第一萤光材料被该有机发光二极体光源30A产生的该光线31A激发后,该第一萤光材料产生一第一放射光70A。该等薄板80A位于远离该等反射板的60A的位置且位于照明区域311A内,且两个薄板80A彼此相对,各薄板80A的其中一外露的表面分别设置有含有该第二萤光材料的粘着剂,该第二萤光材料亦为Nd:YAG。
请继续参阅图3所示,本发明的制氧机的第二较佳实施例包括一上述的第二较佳实施例的促进光合作用以及灭虫的灯以及一植物50A。该两组有机发光二极体光源30A邻近该植物50A且设置于靠近该植物50A的下方的位置,即,该植物50A位于该两组有机发光二极体光源30A之间。该两组有机发光二极体光源30A产生的光线31A以由下往上的方向照射该植物50A。该等反射板60A以环绕该植物50A的方式排列。该植物是部分位于该两组有机发光二极体光源30A所形成的照明区域311A内且是被该第一萤光材料产生的该第一放射光70A照射。
本发明的促进光合作用以及灭虫的灯的第三较佳实施例大致如第二实施例所述,其不同之处在于,本实施例的促进光合作用以及灭虫的灯更包括一自动开关,该自动开关与该等有机发光二极体光源以及该电源供应器电性连接。
本发明的制氧机的第三较佳实施例包括一上述的第三较佳实施例的促进光合作用以及灭虫的灯以及一植物。当本实施例的制氧机于光源不足的环境中使用时,该自动开关可通过微电脑程式控制,藉以于特定的时间开启进而使该植物开始进行光合作用,因此本发明的制氧机可于黑暗的环境中制造氧气。
本发明的促进光合作用以及灭虫灯的第四较佳实施例大致如第一实施例所述,其不同之处在于,本实施例的促进光合作用以及灭虫之灯更包括一费洛蒙,其与该含有该第二萤光材料的粘着剂混合且一并设置于该薄板上,费洛蒙的种类可自行选择藉以吸引不同特定种类的昆虫。
请参阅图4所示,多个本发明的促进光合作用以及灭虫的灯可通过一绳体90悬挂于道路树100的上方,各促进光合作用以及灭虫的灯是与该绳体90连接,且本实施例的各促进光合作用以及灭虫的灯包括一有机发光二极体光源30B、一反射板60B以及一第一萤光材料,各反射板60B与该绳体90连接且亦与各对应的有机发光二极体光源30B连接,且各反射板60B具有一内表面601B以及一与该内表面601B相对的外表面602B,各有机发光二极体光源30B固定于各对应的反射板60B的内表面601B,各有机发光二极体光源30B产生一光线31B,该光线的放射波长是介于400纳米(nm)至460nm的范围之间。该第一萤光材料是设置于该反射板60B的内表面601B上,该第一萤光材料是氮化物稀土化合物(Sr2Si5N8-xOx:Eu)以及红色钙敏染料的组合。各有机发光二极体光源30B产生的该光线31B照射对应的第一萤光材料且作为该第一萤光材料的激发光。于各第一萤光材料吸收对应的激发光的能量后,即各第一萤光材料被对应的有机发光二极体光源30B产生的该光线31B激发后,各第一萤光材料产生一第一放射光70B。于光线不充足的夜晚时,本实施例的各促进光合作用以及灭虫的灯开启使用时,各有机发光二极体光源30B产生的光线31B会照射道路树100,且该第一萤光材料产生的该第一放射光70B亦照射道路树100,因此即使在光线不充足的夜晚,道路树依旧可以进行光合作用,降低道路环境的二氧化碳含量且同时提高道路环境的氧含量。进一步的,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯于夜晚照射道路树时,有机发光二极体光源30B产生的光线31B以及第一萤光材料产生的该第一放射光70B为不同的颜色,在夜晚中发亮因而大幅增加了道路的美观程度。
请参阅图5所示,多个本发明的促进光合作用以及灭虫的灯可通过一绳体110环绕或穿插于一圣诞树120,各促进光合作用以及灭虫的灯是与该绳体110连接,且本实施例的各促进光合作用以及灭虫的灯包括一有机发光二极体光源30C、一反射板60C以及一第一萤光材料,各反射板60C与该绳体110连接且亦与各对应的有机发光二极体光源30C连接,且各反射板60C具有一内表面601C以及一与该内表面601C相对的外表面602C,各有机发光二极体光源30C固定于各对应的反射板60C的内表面601C,各有机发光二极体光源30C产生一光线31C,该光线的放射波长是介于400纳米(nm)至460纳米的范围之间,各光线31形成一照明区域311C。该第一萤光材料是设置于该反射板60B的内表面601C上,该第一萤光材料是氮化物稀土化合物(Sr2Si5N8-xOx:Eu)以及硫化钙的组合。各有机发光二极体光源30C产生的该光线31C照射对应的第一萤光材料且作为该第一萤光材料的激发光。于各第一萤光材料吸收对应的激发光的能量后,即各第一萤光材料被对应的有机发光二极体光源30C产生的该光线31C激发后,各第一萤光材料产生一第一放射光70C。于光线不充足的夜晚时,本实施例的各促进光合作用以及灭虫的灯开启使用时,各有机发光二极体光源30C产生的光线31C会照射圣诞树120,且该第一萤光材料产生的该第一放射光70C亦照射圣诞树120,因此即使在光线不充足的夜晚,圣诞树依旧可以进行光合作用,降低室内环境的二氧化碳含量且同时提高室内环境的氧含量。进一步的,本发明的促进光合作用以及灭虫的灯于夜晚照射圣诞树时,有机发光二极体光源30C产生的光线31C以及第一萤光材料产生的该第一放射光70C为不同的颜色,在夜晚中发亮因而大幅增加了圣诞树的美观程度。
于一测试实验中,使用本发明的第一较佳实施例的促进光合作用以及灭虫的灯于完全没有光照的环境下照射一植物,六个月后该植物仍存活。然而,另一相同种类的植物在完全没有光照时未被本发明的促进光合作用以及灭虫的灯照射,该植物则在三个星期内死亡。由此测试实验可证实,本发明之促进光合作用以及灭虫的灯确实可促进植物生长且促进植物进行光合作用进而达到控制植物开花结果的目的。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明做任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (8)

1.一种促进光合作用以及灭虫的灯,其特征在于,包括:
一有机发光二极体光源,该有机发光二极体光源产生光线,该光线放射的波长是介于400纳米至460纳米的范围之间;以及
一第一萤光材料,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射,并产生一第一放射光。
2.根据权利要求1所述的促进光合作用以及灭虫的灯,其特征在于,还包括一反射板,该反射板被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射,且该反射板包括一内表面以及一与该内表面相对的外表面,该第一萤光材料设置于该反射板的内表面上,该第一萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生的第一放射光的波长是介于620纳米至680纳米之间。
3.根据权利要求2所述的促进光合作用以及灭虫的灯,其特征在于,还包括一薄板以及一含有第二萤光材料的粘着剂,该薄板远离该反射板且位于能被该有机发光二极体光源产生的该光线照射的位置,该含有第二萤光材料的粘着剂是设置于该薄板上,且该第二萤光材料被该有机发光二极体光源产生的该光线激发后产生一第二放射光,该第二放射光的波长是介于550纳米至590纳米之间。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的促进光合作用以及灭虫的灯,其特征在于,该第一萤光材料为硫化钙、氮化物稀土化合物以及红色钙敏染料的至少其中之一。
5.根据权利要求4所述的促进光合作用以及灭虫的灯,其特征在于,该第二萤光材料为掺钕钇铝石榴石。
6.根据权利要求5所述的促进光合作用以及灭虫的灯,其特征在于,还包括一与该有机发光二极体光源连接的自动开关。
7.一种制氧机,其特征在于,包括:
一如权利要求1至6中任一项所述的促进光合作用以及灭虫的灯;以及
一植物,该植物被该有机发光二极体光源所产生的该光线照射。
8.根据权利要求7所述的制氧机,其特征在于,该反射板与该植物相邻,且该第一萤光材料产生的该第一放射光照射该植物。
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