RU192891U1 - Светодиодный облучатель - Google Patents
Светодиодный облучатель Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G7/00—Botany in general
- A01G7/04—Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/14—Measures 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2019
- 2019-05-16 RU RU2019115062U patent/RU192891U1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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 |