RU192891U1 - Светодиодный облучатель - Google Patents

Светодиодный облучатель Download PDF

Info

Publication number
RU192891U1
RU192891U1 RU2019115062U RU2019115062U RU192891U1 RU 192891 U1 RU192891 U1 RU 192891U1 RU 2019115062 U RU2019115062 U RU 2019115062U RU 2019115062 U RU2019115062 U RU 2019115062U RU 192891 U1 RU192891 U1 RU 192891U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
led
leds
irradiator
ranges
Prior art date
Application number
RU2019115062U
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Нильевич Афонин
Анатолий Александрович Вилисов
Елена Григорьевна Незнамова
Юлия Витальевна Юлаева
Василий Сергеевич Солдаткин
Василий Иванович Туев
Артем Юрьевич Хомяков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)
Priority to RU2019115062U priority Critical patent/RU192891U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192891U1 publication Critical patent/RU192891U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для обработки семян перед посевом.Заявляемый светодиодный облучатель для предпосевной обработки семян содержит корпус прямоугольной формы, блок электрического питания, закрепленную на корпусе одну линейную плату светодиодов, центральные оси световых потоков которых направлены в одну сторону к лицевой поверхности корпуса и перпендикулярно его плоскости. При этом светодиоды представляют собой конструкцию, содержащую последовательно расположенные светодиодный кристалл с максимумом излучения в диапазоне 270-390 нм, и, как минимум, два слоя оптически полупрозрачного компаунда с различными коллоидными квантовыми точками со спектрами переизлучения, максимумы которых лежат диапазонах 430-480 и 620-680 нм, разделенными при необходимости буферными и защитными слоями светопрозрачного компаунда. Материал лицевой панели корпуса прозрачен для всех трех диапазонов длин волн.Экспериментально подтверждена работоспособность устройства.Установлено, что общее количество светодиодов при сохранении интенсивности светового потока по сравнению с прототипом уменьшается в три раза, что позволяет уменьшить габаритные размеры облучателя. 2 ил.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для обработки семян перед посевом.
Светодиоды (СД) в последнее время становятся основными источниками света из-за их высокой светоотдачи и надежности, быстрого достижения яркости, длительного срока службы, низкой потребляемой мощности, низкой стоимости их обслуживания, а также из-за их безопасности для окружающей среды.
Известно устройство для предпосевной обработки семян [1], содержащее стойку, раму, и устройства для перемещения рамы в вертикальном направлении, красные светодиоды и инфракрасные излучатели, которые могут быть выполнены в виде светодиодов на основе твердого раствора галлий-алюминий-мышьяк, либо выполнены на основе твердого раствора фосфида галлия. Инфракрасные светодиоды выполнены на основе арсенида галлия. Источники инфракрасного и красного излучения могут быть выполнены также в виде диодных лазеров.
Недостатком устройства являются большие габаритные размеры, обусловленные необходимостью использования как минимум двух групп светодиодов с различными значениями спектров излучения (в красной и инфракрасной областях спектра), что ограничивает применение облучателя.
Известен светодиодный облучатель для растениеводства [2], содержащий корпус прямоугольной формы, блок электрического питания, закрепленную на корпусе не менее чем одну линейную плату светодиодов с различными спектрами излучения, максимумы которых лежат в области 430-480 и 620-680 нм, при этом центральные оси световых потоков светодиодов направлены в одну сторону к лицевой поверхности корпуса и перпендикулярно его плоскости (прототип).
Недостатком прототипа являются большие габаритные размеры облучателя, обусловленные необходимостью использования как минимум двух групп светодиодов с различными значениями спектров излучения, что ограничивает применение облучателя.
Вместе с тем в настоящее время достаточно хорошо разработаны методики синтеза и синтезированы коллоидные квантовые точки [3] (флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы), в которых длина волны фотолюминесценции легко регулируется размерами частиц. Они обладают уникальными оптическими характеристиками [4], такими как узкий симметричный пик, положение которого регулируется выбором размера нанокристалла и его составом; широкая полоса возбуждения, что позволяет возбуждать нанокристаллы разных цветов одним источником излучения; высокая яркость флуоресценции, определяемая высоким значением экстинкции и высоким квантовым выходом (для нанокристаллов CdSe/ZnS - до 70%); уникально высокая фотостабильность, что позволяет использовать источники возбуждения высокой мощности.
Целью предлагаемой полезной модели является создание светодиодного облучателя, обладающего меньшими габаритными размерами.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в получении светодиода, имеющего три составляющих спектра излучения, максимумы которых лежат в интервалах 270-390, 430-480 и 620-680 нм.
Указанный технический результат достигается тем, что в светодиодном облучателе для растениеводства, содержащем корпус прямоугольной формы, блок электрического питания, закрепленную на корпусе одну линейную плату светодиодов, центральные оси световых потоков которых направлены в одну сторону к лицевой поверхности корпуса и перпендикулярно его плоскости. При этом светодиоды представляют собой конструкцию, содержащую последовательно расположенные светодиодный кристалл с максимумом излучения в диапазоне 270-390 нм, и, как минимум, два слоя оптически полупрозрачного компаунда с различными коллоидными квантовыми точками со спектрами переизлучения, максимумы которых лежат диапазонах 430-480 и 620-680 нм, разделенными при необходимости буферными и защитными слоями светопрозрачного компаунда. Изменением материала лицевой панели корпуса, возможно изменять область применения светодиодного облучателя. Материал лицевой панели корпуса, например полиметилметакрилат, должен быть оптически прозрачен для всех трех диапазонов длин волн.
Далее сущность полезной модели поясняется чертежами.
Фиг. 1 - Схематический вид конструкции светодиода. Здесь: 1 - диэлектрический (керамический) корпус светодиода; 2 - электрические контакты корпуса; 3 - светодиодный кристалл; 4 - защитный слой компаунда; 5 - слой коллоидных квантовых точек типа 1; 6 - буферный слой; 7 - слой квантовых точек типа 2.
Фиг. 2 - Нормированный экспериментально измеренный спектр излучения светодиода с одним слоем коллоидных квантовых точек.
Функционирует устройство следующим образом. При подаче напряжения с блока электрического питания на контакты корпуса светодиода 2 через кристалл 3 протекает ток (на фиг. 2 электрическое соединение выводов кристалла с контактами корпуса условно не показано) и он генерирует ультрафиолетовое излучение с максимумом в диапазоне длин волн 270-390 нм. Под действием ультрафиолетового излучения коллоидные точки типа 1 в слое 5 генерируют оптическое излучение с максимумом в диапазоне длин волн 430-480 нм, а коллоидные точки типа 2 в слое 7 генерируют оптическое излучение с максимумом в диапазоне длин волн 620-680 нм. В результате светодиод излучает электромагнитные колебания одновременно с максимумами в трех диапазонах: 270-390, 430-480 и 620-680 нм.
Общее количество светодиодов при сохранении интенсивности светового потока по сравнению с устройством-прототипом уменьшается в три раза. В светодиодном облучателе для растениеводства все светодиоды закрепляются на одну линейную плату с меньшими габаритными размерами.
Для подтверждения положительного эффекта проведены экспериментальные исследования. В качестве объекта испытания применен светодиод LG innotek LEUVA77Z10TV00 с одним слоем коллоидных квантовых точек ZnS/CuInS2. Для измерения спектрального состава излучения линейки использовался спектроколориметр "ТКА-ВД"/02 с оптическим диапазоном от 390 до 760 нм. В качестве источника питания использовался источник-измеритель Keithley 2410. Через светодиод пропускали ток 100 мА. Измерение спектрального состава проводилось после стабилизации электрического режима образца по показаниям вольтметра источника-измерителя Keithley 2410.
Нормированный экспериментально измеренный спектр излучения светодиода с одним слоем коллоидных квантовых точек ZnS/CuInS2 представлен на Фиг. 2.
Выполненные патентные исследования, анализ других источников информации показали, что предлагаемое техническое решение является новым, возможным для промышленного производства с экспериментально подтвержденным положительным эффектом.
Источники информации, использованные при составлении описания:
1. Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления (варианты). Заявка на изобретение №95112900 от 25.07.1995. МПК А01С 1/00 (1995.01) // Василенко В.Ф.
2. Светодиодный облучатель для растениеводства. Патент РФ 103704 от 29.12.2010 МПК А01С 1/00_(2006.01) // Седов В.И. (RU), Распопов С.С. (RU). Опубликовано: 27.04.2011. Бюл. №12. (прототип)
3. Разумов В.Ф. Фундаментальные и прикладные аспекты люминесценции коллоидных квантовых точек // Успехи физических наук, 2016. - Том 186. - №12. - С. 1368-1376. DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2016.03.037861.
4. Олейников В. Квантовые точки - наноразмерные сенсоры для медицины и биологии. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biomolecula.ru/articles/kvantovye-tochki-nanorazmernye-sensory-dlia-meditsiny-i-biologii. Дата обращения 01.09.2018.

Claims (1)

  1. Светодиодный облучатель для предпосевной обработки семян, содержащий корпус прямоугольной формы, блок электрического питания, закрепленную на корпусе одну линейную плату светодиодов, центральные оси световых потоков которых направлены в одну сторону к лицевой поверхности корпуса и перпендикулярно его плоскости, отличающийся тем, что светодиоды представляют собой конструкцию, содержащую последовательно расположенные светодиодный кристалл с максимумом излучения в диапазоне 270-390 нм, и, как минимум, два слоя оптически полупрозрачного компаунда с различными коллоидными квантовыми точками со спектрами переизлучения, максимумы которых лежат диапазонах 430-480 и 620-680 нм, разделенными при необходимости буферными и защитными слоями светопрозрачного компаунда, причем материал лицевой панели корпуса оптически прозрачен для всех трех диапазонов длин волн.
RU2019115062U 2019-05-16 2019-05-16 Светодиодный облучатель RU192891U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115062U RU192891U1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Светодиодный облучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115062U RU192891U1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Светодиодный облучатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192891U1 true RU192891U1 (ru) 2019-10-04

Family

ID=68162582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115062U RU192891U1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Светодиодный облучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192891U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739846C1 (ru) * 2020-03-02 2020-12-29 Валерий Валерьевич Русанов Устройство для прайминга семян овощных культур
RU2746384C1 (ru) * 2020-03-26 2021-04-12 Игорь Георгиевич Рудой Бактерицидный облучатель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010053341A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-14 Uab "Hortiled" Phosphor conversion light-emitting diode for meeting photomorphogenetic needs of plants
RU102178U1 (ru) * 2010-10-11 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Воля" Светодиодный облусатель для растениеводства (варианты)
RU111766U1 (ru) * 2011-01-12 2011-12-27 Владимир Сергеевич Зродников Герметичный светодиодный облучатель (варианты)
RU2632961C2 (ru) * 2012-07-11 2017-10-11 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В., Nl Осветительное устройство, способное обеспечивать садовое освещение, и способ освещения в садоводстве
JP2018006455A (ja) * 2016-06-29 2018-01-11 日亜化学工業株式会社 発光装置及び植物栽培方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010053341A1 (en) * 2008-11-07 2010-05-14 Uab "Hortiled" Phosphor conversion light-emitting diode for meeting photomorphogenetic needs of plants
RU102178U1 (ru) * 2010-10-11 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Воля" Светодиодный облусатель для растениеводства (варианты)
RU111766U1 (ru) * 2011-01-12 2011-12-27 Владимир Сергеевич Зродников Герметичный светодиодный облучатель (варианты)
RU2632961C2 (ru) * 2012-07-11 2017-10-11 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В., Nl Осветительное устройство, способное обеспечивать садовое освещение, и способ освещения в садоводстве
JP2018006455A (ja) * 2016-06-29 2018-01-11 日亜化学工業株式会社 発光装置及び植物栽培方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739846C1 (ru) * 2020-03-02 2020-12-29 Валерий Валерьевич Русанов Устройство для прайминга семян овощных культур
RU2746384C1 (ru) * 2020-03-26 2021-04-12 Игорь Георгиевич Рудой Бактерицидный облучатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Facile plasma-induced fabrication of fluorescent carbon dots toward high-performance white LEDs
EP3323146B1 (en) Use of a light emitting diode based lighting device for disinfection
KR100965993B1 (ko) 고체 상태 광원 및 그 광원을 제조하는 방법
RU192891U1 (ru) Светодиодный облучатель
Zhang et al. Metal-enhanced photoluminescence from carbon nanodots
KR101440232B1 (ko) 이방성 금속 나노입자를 이용한 발광효율이 증대된 광변환 발광소자
BR112015016408B1 (pt) dispositivo de iluminação de horticultura; método para estimular o crescimento vegetal e biorritmo de uma planta; luminária; e aplicação de horticultura
Song et al. Red light emitting solid state hybrid quantum dot–near-UV GaN LED devices
Sahare et al. Fabrication of ZnS: Cu/PVA nanocomposite electroluminescence devices for flat panel displays
NL2008815C2 (en) Light emitting diode for plant growth.
Babkina et al. Luminescent thermochromism in potassium-alumina-borate glass with copper-containing molecular clusters at elevated temperatures
Jang et al. Unconventional formation of dual-colored InP quantum dot-embedded silica composites for an operation-stable white light-emitting diode
Fujiwara Light sources
KR20140018719A (ko) 원예용 led 조명장치
JP7497366B2 (ja) 照明デバイス
JP2019161076A (ja) 発光装置及び植物栽培方法
KR20220047303A (ko) 식물 재배용 광원 유닛 및 그것을 갖는 식물 재배 장치
Sato et al. Properties of full-color fluorescent display devices excited by a UV light-emitting diode
WO2018179105A1 (ja) 照明装置の製造方法
Vijayakumar et al. Luminescence studies on Dy3+: Tb3+ codoped borophosphate glasses for WLED applications
Vijayakumar et al. Effect of codopant (Tb3+, Eu3+) on white light emission of Dy3+ doped borotellurite glasses
RU2725003C1 (ru) Система облучения растений в теплице
Zhuo et al. Violet Chip Excited White LEDs for Sun-Like Lighting and Horticulture Lighting
Paskhin et al. Activation of Tomato Growth Under Photoconversion Coatings with Nanoluminophor Sr0. 76Ba0. 20Yb0. 02Er0. 02F2. 04
NL1041760B1 (en) LED-lamp producing a daylight spectrum

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200922

Effective date: 20200922