{"id":1283,"date":"2022-05-16T11:55:20","date_gmt":"2022-05-16T03:55:20","guid":{"rendered":"https:\/\/wanda-chemical.com\/?p=1283"},"modified":"2025-08-08T17:58:25","modified_gmt":"2025-08-08T09:58:25","slug":"light-diffusion-properties-analysis-in-led-lamps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/light-diffusion-properties-analysis-in-led-lamps\/","title":{"rendered":"Analyse des propri\u00e9t\u00e9s de diffusion de la lumi\u00e8re dans les lampes LED"},"content":{"rendered":"<p>Le tube en verre qui constitue l'enveloppe du tube de la lampe continue d'utiliser le processus de rev\u00eatement par poudre du tube de la lampe traditionnelle. Afin d'\u00e9liminer les dommages caus\u00e9s \u00e0 l'\u0153il humain par l'\u00e9blouissement provoqu\u00e9 par les perles de lampe LED \u00e0 haute luminosit\u00e9, l'enveloppe du tube de lampe LED (ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 le tube de lampe) est con\u00e7ue pour diffuser la lumi\u00e8re (\u00e9liminer l'\u00e9blouissement), qu'il s'agisse d'un tube en PC (polycarbonate) ou d'un tube en verre. Le tube de lampe avec un tube en PC comme mat\u00e9riau d'enveloppe a \u00e9t\u00e9 dot\u00e9 d'un diffuseur en silicone pendant le traitement du plastique PC, et le verre est recouvert d'un rev\u00eatement de diffusion de la lumi\u00e8re sur la paroi int\u00e9rieure du tube de verre. La perte d'absorption de la lumi\u00e8re LED est \u00e9galement diff\u00e9rente selon les mat\u00e9riaux du tube ext\u00e9rieur ou les mat\u00e9riaux de diffusion de la lumi\u00e8re utilis\u00e9s dans le processus, ce qui conduit finalement \u00e0 une diff\u00e9rence de transmission de la lumi\u00e8re, d'efficacit\u00e9 lumineuse et d'angle de rayonnement. Ces diff\u00e9rences auront un certain impact sur la conception des appareils d'\u00e9clairage et sur l'environnement d'\u00e9clairage int\u00e9rieur.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analyse technique de l'effet de diffusion de la lumi\u00e8re du tube de la lampe.<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.1 Abat-jour en PC.<\/h3>\n\n\n\n<p>Le tube PC peut fonctionner dans une large gamme de temp\u00e9ratures (de - 60 \u2103 \u00e0 120 \u00b0C). Il pr\u00e9sente de nombreux avantages, tels que la r\u00e9sistance aux chocs, la simplicit\u00e9 de traitement, la facilit\u00e9 de formage, l'absence de n\u00e9cessit\u00e9 d'appliquer une couche de diffusion de la lumi\u00e8re, l'absence de n\u00e9cessit\u00e9 de coller la bande lumineuse s\u00e9par\u00e9ment, et il n'est pas facile \u00e0 endommager pendant le transport et l'utilisation, mais ses inconv\u00e9nients sont la faible r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion alcaline, la facilit\u00e9 \u00e0 se fissurer sous l'effet du stress, et le jaunissement et la fragilit\u00e9 lorsqu'il est expos\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re pendant une longue p\u00e9riode. Le taux de maintenance de la lampe est difficilement compatible avec l'exigence de plus de 30000 heures d'une lampe LED.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.2 Lampe en verre.<\/h3>\n\n\n\n<p>Le processus de rev\u00eatement de la diffusion de la lumi\u00e8re pour les tubes de verre est \u00e0 peu pr\u00e8s le m\u00eame que celui des lampes fluorescentes traditionnelles, mais les mati\u00e8res premi\u00e8res utilis\u00e9es pour la poudre de rev\u00eatement n'ont rien en commun. \u00c0 l'heure actuelle, les mati\u00e8res premi\u00e8res utilis\u00e9es pour le rev\u00eatement par diffusion de lumi\u00e8re peuvent \u00eatre divis\u00e9es en trois types.<\/p>\n\n\n\n<p>La premi\u00e8re cat\u00e9gorie est la peinture \u00e0 base de solvant (\u00e9galement connue sous le nom de peinture huileuse), qui est le processus le plus m\u00fbr issu de l'industrie du rev\u00eatement, ce type de rev\u00eatement a des performances similaires \u00e0 celles d'une peinture apr\u00e8s s\u00e9chage et pr\u00e9sente la fermet\u00e9 la plus fiable. Le rev\u00eatement le plus couramment utilis\u00e9 est une combinaison de r\u00e9sine acrylique \u00e0 base de solvant et de poudre de diffusion de silicone, et sa transmission de la lumi\u00e8re est g\u00e9n\u00e9ralement de 92%. Bien que le processus d'application du rev\u00eatement \u00e0 base de solvant soit simple, l'utilisation d'esters de butyle ou de diluants de benz\u00e8ne produit une odeur tr\u00e8s irritante et une pollution au benz\u00e8ne lors de la production, qui sera progressivement \u00e9limin\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"598\" height=\"449\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/c4cb4a95c6234840be90d8537f8976fe_8_1525579736664.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1030\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/c4cb4a95c6234840be90d8537f8976fe_8_1525579736664.jpeg 598w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/c4cb4a95c6234840be90d8537f8976fe_8_1525579736664-300x225.jpeg 300w\" sizes=\"(max-width: 598px) 100vw, 598px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La deuxi\u00e8me cat\u00e9gorie est celle des vernis hydrosolubles. Les vernis hydrosolubles utilisent l'eau comme diluant et l'acide acrylique hydrosoluble comme liant. Le processus est non polluant. Au cours des deux derni\u00e8res ann\u00e9es, il est devenu un sujet important de recherche et de d\u00e9veloppement dans l'industrie des lampes LED, et des r\u00e9sultats importants ont \u00e9t\u00e9 obtenus. Actuellement, tous les adh\u00e9sifs de ce type connus sont solidifi\u00e9s en films par la r\u00e9action de r\u00e9ticulation produite apr\u00e8s la d\u00e9shydratation et le s\u00e9chage. Le plus grand avantage est que le film de rev\u00eatement apr\u00e8s la r\u00e9action de r\u00e9ticulation n'est plus soluble dans l'eau, et sa fermet\u00e9 n'est surpass\u00e9e que par celle du rev\u00eatement \u00e0 base de solvant, mais elle est suffisante pour la lampe. Bien que le rev\u00eatement hydrosoluble pr\u00e9sente de nombreux avantages, c'est pr\u00e9cis\u00e9ment la nature de la r\u00e9action de r\u00e9ticulation qui d\u00e9termine le probl\u00e8me du processus : la difficult\u00e9 du nettoyage de la machine caus\u00e9e par la pulpe de poudre laiss\u00e9e sur l'\u00e9quipement de la machine et l'arroseur apr\u00e8s le s\u00e9chage.<\/p>\n\n\n\n<p>Le troisi\u00e8me type est issu du processus de rev\u00eatement \u00e0 l'eau des lampes fluorescentes, utilisant un diffuseur de lumi\u00e8re au lieu de la poudre fluorescente pour la luminescence, et le liant est le PEO (poly(oxyde d'\u00e9thyl\u00e8ne)). Pour les fabricants de lampes fluorescentes traditionnelles, cette technologie est relativement mature, le taux d'utilisation de la poudre est \u00e9lev\u00e9, le co\u00fbt de production est faible, la r\u00e9sistance \u00e0 la temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e du rev\u00eatement est bonne, et la transmission lumineuse d'une bonne poudre de diffusion de silicone peut \u00e9galement atteindre 92%. Son inconv\u00e9nient est que la fermet\u00e9 du rev\u00eatement est l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieure \u00e0 celle de la peinture \u00e0 l'eau, mais comme l'adh\u00e9sif PEO n'a pas subi le processus de torr\u00e9faction comme une lampe fluorescente, il n'y a pas de d\u00e9composition \u00e0 haute temp\u00e9rature, et sa fermet\u00e9 est bien sup\u00e9rieure \u00e0 celle de la couche de poudre de la lampe fluorescente, tant qu'il n'y a pas de rayures sur le rev\u00eatement dans le processus de production, on peut garantir que la couche de poudre ne tombera pas pendant la dur\u00e9e de vie de la lampe.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.3 Lampe composite verre-PET.<\/h3>\n\n\n\n<p>Le processus d'application d'une couche de film de diffusion sur l'ext\u00e9rieur du tube de verre a \u00e9galement progress\u00e9. La technologie de fabrication du rev\u00eatement de diffusion de la lumi\u00e8re consiste \u00e0 envelopper une couche de film PET (poly\u00e9thyl\u00e8ne t\u00e9r\u00e9phtalate) sur l'ext\u00e9rieur du tube de verre. Ce film plastique produit un effet de r\u00e9traction \u00e0 une certaine temp\u00e9rature et est \u00e9troitement envelopp\u00e9 sur la surface ext\u00e9rieure du tube de verre. Le film r\u00e9tractable \u00e9tant m\u00e9lang\u00e9 \u00e0 un diffuseur de lumi\u00e8re, l'objectif de diffusion de la lumi\u00e8re peut \u00eatre atteint. Ce type de tube de lampe composite combine certains avantages du tube en PC et du tube en verre. Il pr\u00e9sente les avantages d'une transmission lumineuse \u00e9lev\u00e9e, d'un traitement simple et d'une bonne r\u00e9sistance \u00e0 la chaleur. Il peut \u00eatre utilis\u00e9 pendant une longue p\u00e9riode \u00e0 120 \u00b0C. Il est tr\u00e8s r\u00e9sistant \u00e0 la traction et ne se casse pas facilement. Il montre la sup\u00e9riorit\u00e9 d'un traitement pratique pour les tubes de lampe de grande puissance d'une longueur &gt; 1 500 mm. L'inconv\u00e9nient est que la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion en milieu alcalin est faible et qu'il ne r\u00e9siste pas \u00e0 l'immersion dans l'eau chaude. Il est donc facile de le fissurer et de le faire tomber dans le processus d'\u00e9clairage de longue dur\u00e9e, et il perd l'effet de diffusion de la lumi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2 Examen des mat\u00e9riaux de diffusion de la lumi\u00e8re.<br><\/h2>\n\n\n\n<p>Actuellement, les mat\u00e9riaux de diffusion utilis\u00e9s dans les tubes PC et les films PET sont principalement de l'organosilicium, tandis que les mat\u00e9riaux de diffusion de la lumi\u00e8re utilis\u00e9s dans les rev\u00eatements de tubes en verre sont principalement de l'organosilicium, du carbonate de calcium, du talc, du phosphore, de l'oxyde d'yttrium, de l'oxyde de silicium, du sulfate de baryum, etc. Les propri\u00e9t\u00e9s de ces diffuseurs de lumi\u00e8re ont fait l'objet de nombreuses discussions dans le pr\u00e9sent document. Certaines propri\u00e9t\u00e9s et applications des diffuseurs de lumi\u00e8re \u00e0 base d'organosilicium sont compl\u00e9t\u00e9es dans le pr\u00e9sent document.<\/p>\n\n\n\n<p>Parmi tous les diffuseurs de lumi\u00e8re, le diffuseur de lumi\u00e8re en silicone a la transmission de lumi\u00e8re la plus \u00e9lev\u00e9e. Les particules de silicone transparentes sont ajout\u00e9es sous forme de particules d'une taille de l'ordre du micron, et les micrographies sont illustr\u00e9es \u00e0 la figure 1. Elles peuvent \u00eatre dispers\u00e9es uniform\u00e9ment dans la r\u00e9sine lorsqu'elles sont utilis\u00e9es dans le PC, le PET et les colles de remplissage. La lumi\u00e8re de la lampe peut traverser les sph\u00e8res transparentes de ces rev\u00eatements filmog\u00e8nes, de sorte qu'apr\u00e8s de nombreuses r\u00e9fractions et r\u00e9flexions, la forte lumi\u00e8re \u00e9mise par les billes de la lampe LED est diffus\u00e9e et \u00e9mise uniform\u00e9ment par la surface du tube PC ou du film PET, transformant la source de lumi\u00e8re ponctuelle en une source de lumi\u00e8re superficielle, \u00e9liminant la lumi\u00e8re de l'accord et adoucissant la lumi\u00e8re. Comme la lumi\u00e8re traverse directement la sph\u00e8re de diffusion de la lumi\u00e8re, les r\u00e9flexions et absorptions multiples sont \u00e9vit\u00e9es, la perte de lumi\u00e8re est r\u00e9duite et la transmission de la lumi\u00e8re est am\u00e9lior\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"266\" height=\"196\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/E62DDF19-1EBC-45FD-9B62-9D1CBB10F6FE.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1284\"\/><figcaption>Photos du microscope \u00e0 particules de gel de silice<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Le diffuseur de lumi\u00e8re en silicone est pratique \u00e0 utiliser dans les tubes PC et les films PET, mais il n\u00e9cessite un traitement sp\u00e9cial dans le processus de rev\u00eatement hydrosoluble, sinon il est difficile de le disperser uniform\u00e9ment et de former une suspension, et la qualit\u00e9 du rev\u00eatement est difficile \u00e0 contr\u00f4ler. En m\u00eame temps, c'est pr\u00e9cis\u00e9ment parce qu'il est transparent et que le voile sera l\u00e9g\u00e8rement r\u00e9duit tandis que la transmission de la lumi\u00e8re est \u00e9lev\u00e9e, qu'il n'est g\u00e9n\u00e9ralement pas utilis\u00e9 seul, et que l'effet du m\u00e9lange avec un diffuseur de lumi\u00e8re inorganique est meilleur.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Pour les diffuseurs de lumi\u00e8re inorganiques, la lumi\u00e8re se diffuse uniform\u00e9ment \u00e0 travers la surface de minuscules particules apr\u00e8s de multiples r\u00e9flexions, mais il est difficile pour la lumi\u00e8re de p\u00e9n\u00e9trer directement dans les particules de poudre inorganique, et la poudre de diffusion de lumi\u00e8re inorganique a \u00e9galement du mal \u00e0 former des particules sph\u00e9riques. Par cons\u00e9quent, l'absorption de la lumi\u00e8re par la poudre de diffusion elle-m\u00eame augmente, ce qui entra\u00eene une diminution de la transmission de la lumi\u00e8re. La transmission de la lumi\u00e8re d'une bonne poudre de diffusion inorganique telle que l'oxyde d'yttrium peut \u00e9galement atteindre environ 91% (figure 2). Actuellement, avec l'utilisation d'un bon rev\u00eatement de mat\u00e9riau de diffusion et d'un film PET de haute qualit\u00e9, la transmission lumineuse d'un tube de lampe LED T8 peut atteindre 92%. La transmission lumineuse d'un tube en plastique PC peut \u00e9galement atteindre 91,51 TTP3T, ce qui s'explique en grande partie par le coefficient d'absorption de la lumi\u00e8re du plastique lui-m\u00eame par rapport \u00e0 celui du verre. L'am\u00e9lioration de la transmission de la lumi\u00e8re permet d'une part d'am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 lumineuse de la lampe, d'autre part de r\u00e9duire la temp\u00e9rature du tube de la lampe et de prolonger la dur\u00e9e de vie des composants de l'alimentation. C'est pr\u00e9cis\u00e9ment parce que la lumi\u00e8re a du mal \u00e0 traverser directement les particules de poudre de la poudre inorganique de diffusion de la lumi\u00e8re, que les temps de r\u00e9flexion augmentent, que le voile de la poudre augmente \u00e9galement, et que le voile de la poudre inorganique de diffusion de la lumi\u00e8re est donc plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"260\" height=\"188\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/0CA0F982-AAFC-44B1-935C-EEB7B46DA387.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1285\"\/><figcaption>Fig. 2 Micrographie du diffuseur de lumi\u00e8re en oxyde d'yttrium<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Essai et analyse de la transmission de la lumi\u00e8re.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.1 effet de l'\u00e9paisseur du rev\u00eatement sur la transmission de la lumi\u00e8re.<\/h3>\n\n\n\n<p>Le tableau 1 pr\u00e9sente les valeurs mesur\u00e9es du facteur de transmission de la lumi\u00e8re pour diff\u00e9rents poids (\u00e9paisseur) recouverts d'un liant \u00e0 base de solvant. Il ressort du tableau qu'avec l'augmentation de la quantit\u00e9 de rev\u00eatement, l'absorption de la lumi\u00e8re par le diffuseur de lumi\u00e8re augmente, ce qui entra\u00eene une diminution progressive de la transmission de la lumi\u00e8re. On constate \u00e9galement que lorsque le rev\u00eatement en poudre (c'est-\u00e0-dire l'\u00e9paisseur) augmente de 67%, la transmission de la lumi\u00e8re ne diminue que de 1,7%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"> Poids en poudre (g)<\/td><td>                                    3.9<\/td><td>                                         4.5<\/td><td>                         6.5<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Transmission lumineuse du tube de poudre (%)<\/td><td>91.2<\/td><td>90.7<\/td><td>89.6<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption>Tableau 1 Transmission lumineuse des diff\u00e9rentes couches de poudre<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Les diff\u00e9rents segments du tube de verre hydrosoluble de 1,2 m de long recouvert d'une couche de diffusion de la lumi\u00e8re hydrosoluble ont \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9s. Le tube de poudre a \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 en une zone par 300 mm, puis la transmission de la lumi\u00e8re des quatre sections a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9e respectivement (voir tableau 2). De l'\u00e9paisseur \u00e0 la finesse, le facteur de transmission de la lumi\u00e8re a diminu\u00e9 de 92,71 TTP3T \u00e0 90,81 TTP3T, avec une diff\u00e9rence de 1,91 TTP3T.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td> Intervalle<\/td><td>   1          <\/td><td>2               <\/td><td>3            <\/td><td>4             <\/td><\/tr><tr><td> Transmittance<\/td><td>92.7<\/td><td>92.2<\/td><td>91.3<\/td><td>90.8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption>L'influence des diff\u00e9rentes parties du tube de poudre sur la transmission de la lumi\u00e8re<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.2 effet de l'\u00e9paisseur de la paroi du tube de verre sur la transmission de la lumi\u00e8re.<\/h3>\n\n\n\n<p>L'analyse de la transmission lumineuse du tube de verre Na-Ca-Si avec diff\u00e9rentes \u00e9paisseurs de paroi montre que la transmission lumineuse du tube de verre et du tube de poudre diminue l\u00e9g\u00e8rement avec l'augmentation de l'\u00e9paisseur du tube de verre, mais l'ampleur de la diminution n'est pas \u00e9vidente. L'\u00e9paisseur de la paroi est pass\u00e9e de 0,65 mm \u00e0 0,90 mm, soit une augmentation de 38%, alors que la transmission lumineuse n'a diminu\u00e9 que de 1,0% (voir tableau 3).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Epaisseur du tube de verre<\/td><td>                        0.65<\/td><td>                     0.80<\/td><td>                         0.90<\/td><\/tr><tr><td>Transmission lumineuse pour une m\u00eame \u00e9paisseur de rev\u00eatement<\/td><td>90.5<\/td><td>90.3<\/td><td>89.5<\/td><\/tr><tr><td>Transmittance d'un tube de verre transparent<br><\/td><td>98.0<\/td><td>98.0<\/td><td>97.6<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption>Effet de diff\u00e9rentes \u00e9paisseurs de tube de verre sur la transmission de la lumi\u00e8re<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4 Analyse exp\u00e9rimentale de l'angle des 4 poutres.<\/h3>\n\n\n\n<p>La conception de la lampe d\u00e9pend des param\u00e8tres de l'angle de rayonnement de la source lumineuse. Lorsqu'elle remplace la lampe fluorescente T8 traditionnelle, la lampe LED T8 s'efforce toujours d'obtenir un angle de rayonnement le plus grand possible (figure 3). La lampe fluorescente T8 traditionnelle est une source d'\u00e9clairage non directionnelle, et la lampe \u00e9met de la lumi\u00e8re \u00e0 180 \u00b0 de la section transversale du rayon C 0, de sorte que lorsqu'elle est utilis\u00e9e pour l'\u00e9clairage int\u00e9rieur, l'espace entier a une sensation de transparence, ce qui donne aux gens un plaisir visuel confortable. En ce qui concerne le tube LED T8, les perles de la bande de source lumineuse se trouvent au sommet du tube et \u00e9mettent de la lumi\u00e8re \u00e0 180\u00b0 vers le tube. Apr\u00e8s avoir fait diverger la lumi\u00e8re \u00e0 travers diff\u00e9rents chemins de diffusion, l'angle du faisceau directionnel form\u00e9 dans la section transversale C 0 ram 180 \u00b0 est \u00e9galement diff\u00e9rent.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/B7DFD760-D506-4922-B6C4-EBEE10801D2E.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1287\" width=\"308\" height=\"155\"\/><figcaption>Fig. 3 Sch\u00e9ma de l'angle du faisceau de 180 \u00b0 dans la section transversale C 0ram<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.1 L'effet de la taille des particules sur l'angle du faisceau.<\/h3>\n\n\n\n<p>Les particules de grande taille de l'agent de diffusion de la lumi\u00e8re peuvent produire un voile important, tandis que les particules de petite taille peuvent produire une bonne transmission de la lumi\u00e8re. En raison des limites des conditions exp\u00e9rimentales, le voile ne peut pas \u00eatre mesur\u00e9 dans l'exp\u00e9rience et le voile ne peut \u00eatre \u00e9valu\u00e9 qu'en observant si la lampe est transparente ou non. Trois types de lampes \u00e0 rev\u00eatement inorganique avec des tailles moyennes de particules de 1,1 \u03bc m, 4,6 \u03bc m et 8,0 \u03bc m ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour tester l'angle du faisceau (voir tableau 4). Il peut \u00eatre vu \u00e0 partir des donn\u00e9es exp\u00e9rimentales qu'avec le m\u00eame type de bande de cordon de lampe, le cordon de lampe ne peut pas \u00eatre vu \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 fine de l'\u00e9paisseur de la poudre. avec la diminution de la taille des particules et du poids de la poudre diffus\u00e9e, l'angle de faisceau du tube de lampe diminue progressivement, et il est constat\u00e9 que la diff\u00e9rence maximale de l'angle de faisceau est de 50 \u00b0 .<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Taille particuli\u00e8re de l'agent de diffusion de la lumi\u00e8re( \u03bcm)<\/td><td>             poids de la poudre<\/td><td>&nbsp;           Angle d'\u00e9mission\u00b0.<\/td><\/tr><tr><td>                                 8.0<\/td><td>                  4.6<\/td><td>             320<\/td><\/tr><tr><td>                                4.6<\/td><td>                   3.1<\/td><td>             304<\/td><\/tr><tr><td>                                 1.1<\/td><td>                   1.1<\/td><td>              271<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption>Tableau 4 - Effets des diff\u00e9rentes tailles de particules sur le faisceau<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.2 Effet des diff\u00e9rents mat\u00e9riaux sur l'angle du faisceau.<\/h3>\n\n\n\n<p>Avec la m\u00eame bande lumineuse LED, en utilisant des m\u00e9thodes de diffusion et des mat\u00e9riaux diff\u00e9rents, l'angle de rayonnement est diff\u00e9rent. D'apr\u00e8s les r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux, les angles de rayonnement du tube PC, de la peinture huileuse, du film PET et de la peinture \u00e0 l'eau sont fondamentalement les m\u00eames, tandis que l'angle de rayonnement du rev\u00eatement de diffusion de la lumi\u00e8re fabriqu\u00e9 par le processus traditionnel de rev\u00eatement \u00e0 l'eau de la lampe fluorescente peut atteindre environ 320 \u00b0 (voir le tableau 5).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Mat\u00e9riau<\/td><td>peinture huileuse.  <\/td><td>peinture \u00e0 l'eau<\/td><td>   Film PBT   <\/td><td>poudre inorganique enrob\u00e9e d'eau&nbsp;<\/td><td>    Tube PC<\/td><\/tr><tr><td>Angle du faisceau \u00b0<\/td><td>    209<\/td><td>           220<\/td><td>     214<\/td><td>                         320<\/td><td>     205<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption>Tableau 5 - Effet des diff\u00e9rents mat\u00e9riaux de rev\u00eatement sur l'angle du faisceau<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Cela est d\u00fb \u00e0 l'\u00e9cart important entre les particules du rev\u00eatement traditionnel de la lampe fluorescente par la poudre de diffusion rev\u00eatue d'eau et les proc\u00e9d\u00e9s de rev\u00eatement ci-dessus (figure 4). Les particules de poudre du mat\u00e9riau inorganique de diffusion de la lumi\u00e8re ne sont pas sph\u00e9riques, sont des polygones irr\u00e9guliers et la taille des particules n'est pas homog\u00e8ne ; en outre, la poudre inorganique de diffusion de la lumi\u00e8re est opaque, la lumi\u00e8re ne peut pas traverser directement les particules de poudre, ce qui fait que la lumi\u00e8re doit \u00eatre r\u00e9fl\u00e9chie plusieurs fois de mani\u00e8re irr\u00e9guli\u00e8re dans la couche de poudre avant de pouvoir p\u00e9n\u00e9trer dans la couche de poudre, et l'angle d'\u00e9mission apr\u00e8s la diffusion de la lumi\u00e8re est manifestement plus grand qu'apr\u00e8s avoir travers\u00e9 la couche de sph\u00e8re uniforme translucide et dense.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"350\" height=\"229\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1AAD48FA-80F5-46E8-9B04-80A1FF04C3E6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1290\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1AAD48FA-80F5-46E8-9B04-80A1FF04C3E6.png 350w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1AAD48FA-80F5-46E8-9B04-80A1FF04C3E6-300x196.png 300w\" sizes=\"(max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><figcaption>Fig. 4 Poudre de diffusion inorganique recouverte d'eau C 0\uff0f180 \u00b0angle de rayonnement 320 \u00b0<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Remarques finales.<\/h2>\n\n\n\n<p>Le mat\u00e9riau de diffusion de la lumi\u00e8re joue un r\u00f4le d\u00e9cisif sur la transmission de la lumi\u00e8re de la lampe, le silicium organique \u00e9tant le mat\u00e9riau de diffusion de la lumi\u00e8re le plus id\u00e9al. Le processus traditionnel de diffusion de la lumi\u00e8re par poudre inorganique PEO pr\u00e9sente des avantages \u00e9vidents pour l'augmentation de l'angle de rayonnement du tube LED T8. La recherche de mat\u00e9riaux de diffusion de la lumi\u00e8re ayant une meilleure transmission de la lumi\u00e8re, un meilleur voile et un meilleur rapport performance-prix pour les rev\u00eatements de diffusion de la lumi\u00e8re solubles dans l'eau est au centre de la recherche et du d\u00e9veloppement pour une longue p\u00e9riode \u00e0 l'avenir.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> compare et analyse les effets de la diffusion de la lumi\u00e8re entre 3 types de tubes LED : couvercle en PC, tube en verre et verre-PET, et r\u00e9v\u00e8le leurs caract\u00e9ristiques, avantages et inconv\u00e9nients. La transmission de la lumi\u00e8re des mat\u00e9riaux de diffusion de la lumi\u00e8re organiques et inorganiques a \u00e9t\u00e9 \u00e9tudi\u00e9e et discut\u00e9e<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1292,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-1283","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-professional-knowledge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1283"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1283\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1296,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1283\/revisions\/1296"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1292"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}