用荧光粉和瓶子做的科技小制作大全瓶子

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【NEW】创意LED时钟制作教程
本帖最后由
19:12 编辑
& && && && && && && && && & 之前死党过生日,想不到送什么好,于是来了个奇葩的灵感打算做个实用且多功能的具有观赏性的礼物给他,于是就有了如下的作品
& && && &&&先做个展示,这个是最早的一个作品。。。大概2月份时候的,花了一晚上的时间做的,过于投入,没留下什么制作过程的图片,全模拟电路结构,使用CD4017*2+NE555*1.。具体电路参数我也忘了,一时灵感,甚至连图纸丢那都忘了,不过应该还是可以想出来的,比较结构简单。。。。参数:使用人工打磨雾化后的亚克力板做成灯罩,内部用了一颗1W的RGB灯珠和一颗暖白色灯珠,采用全模拟电路设计,可根据外界的声音(拍掌或者放在音响低音炮旁)或者敲击外壳进行变色,切换自动开关,将自动变色(10秒变换一种颜色) 工作电压:4V~7V.DC 工作电流:200mA~750mA 一般采用5伏USB供电 这个是待机状态。。。。
这是暖黄光,晚上看很舒服的。。。
绿色~~有木有注意到蓝色小灯,一旦小灯亮起来便进入自动循环模式
这是全彩,也就是RGB三种颜色全亮
如果觉得某种颜色比较好看,就可以按下锁定开关,锁定颜色,此时便一直持续单色发亮
如果要解除循环,就需要制造点噪音,蓝色灯变熄灭。。进入环境声控功能
发骚的颜色。。哈哈
这个颜色我比较喜欢~
现在回到正题。。。。。一天我在玩荧光粉。。。。其实我是在玩手电筒。。。
然后我瞄上了一旁的水晶滴胶,之前买回来做植物标本的。。还剩挺多的,然后就想到把这两混到一起。。。
随手倒入一个模具,然后就有了这个怪诞的产物。。。。
发现挺好玩的。。。。
于是便一发不可收拾,刚好好基友过生。。。本来还想说送给他点中二片的。。。
于是。。。我就不停的挥霍我的滴胶。。。。做了个荧光瓶和一堆的字母方块。。可惜瓶子因为我手滑导致碎了一地的节操。。。。。所以便想到了使用小方块做点啥。。。。
一大波小方块。。。各种风格的。。。
瓶子还没牺牲前的合照。。。。
通过了我。。。。额。。。我也不知道了,就是随着随着周公给了我一个灵感,然后就有了楼下的。。我也不好说是啥。。。就叫他奇葩小夜灯吧。。。我本来只是想好好地做一个灯的。。。。
不过感觉略带妖娆,希望二货们会喜欢吧。。。。。。好了,说了这么多,开始进入教程模式
首先是某宝的1KG滴胶组合。。。
量取一定的A胶.....我就略微的倒了24克左右。。。。
其次B胶,按重量比 3;1的分量配置。。。
然后各种搅拌,越均匀越好。。。。
老样子,上荧光粉。。。黄绿色的表示是最亮的
看看有没有在质量上掺水。。。
然后混入3.4克的荧光粉,,加越多越亮咯。。。喜欢整包加进去都可以的
摇一摇,搅一搅,舔一舔,泡一泡。。。然后你就可以去医院了。。。为了好看效果特地拿手电照了下
然后上模具。。。用塑料滴管吸一点,滴一滴,把整个字母均匀的浇灌~
这是效果。。。
固化后的小字母。。。。
然后加大滴胶剂量。。。。。
搅拌搅拌。。。
灌入已经固化的小字母方格模具中。。
经过8小时的等待,这就是成型的方格咯,还不错~
试试效果。。稍微的照了一下
然后上丙烯颜料。。。。和。。万用表笔
对小方格上写字。。。。
给二货们留个留言,字母是每个字的首字母。。。。
接下来做外壳。。。这里我使用了LED时钟模块和500mA 5V的三合一锂电池模块
打算把时钟模块安放在此。。。
上台钻+亚克力铣刀进行切割~
然后是电源管理模块
稍微粗略的加工下,后面用锉打磨就好了
然后定位LED的安转位置。。。
各种涂鸦后,上各种直径的钻头开孔
老样子上台钻。。。分分钟即可结束。。。
然后对固化后的小方块,钻个浅坑。5mm的
也是很快就可以做好咯
连接好电路。。使用了两个模块和自己焊接的一块自锁式电子开关电路
接下来用热熔胶对他们进行胶合固定
量取合适的贴膜。。。。之前买回来贴汽车剩了一点
大概需要这么一块大小的贴膜
然后裁剪成这样
撕去中间的一块
对上开洞的外壳
拿起烙铁各种撮。。。。
安装上LED,我这里用来四个紫外LED和三个七彩快闪LED
然后对上底部,开始贴膜
先把两侧的贴好
贴上前后的。。。
然后就剩这两个对上就好了。。。
如果大家有更好的方式,可以用其他的进行包裹
把电源口之类的抠出来。。。
然后抠出LED数码管部分
一切做好后,黏上小方块,大功告成!
效果略微有点骚。。。呵呵
沙发自己抢先
不错,感觉楼主是重情义的人
王栋春 发表于
不错,感觉楼主是重情义的人
嗯,自己做的比较有意义。
好东西,好朋友,
作为你兄弟的哪位,正的太幸福了。有创意,谢谢分享。
tomlee1979 发表于
作为你兄弟的哪位,正的太幸福了。有创意,谢谢分享。
恩,自己动手,丰衣足食!
想看看用铣刀铣亚克力的视频
很有创意!
看到开头,
我以为是泡花碱之类的水玻璃,
增加荧光粉,效果很棒,
赞~~~~~~~~
这应该是送给女朋友的吧。 满满的都是基情,好基友一被子。
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在紫外线LED上加荧光粉制作白光LED
&&& 中心议题:&&& * 用不同数目及颜色LED加荧光粉制成的白光LED&&& * 比较由不同荧光粉组成的白光LED的特性&&& * 白光LED技术的优缺点比较&&& * 商品化白光LED的发光效率解决方案:&&& * 用紫外光LED及荧光粉做成白光LED时,使用含TiO2 40%的硅阻挡层减少紫外光的漏出到现在为止,在紫外线LED上加荧光粉制作白光LED的人还很少,图1(a)是T.Nishida等人在350nm UV LED加三色(TBC:Three Basal Color)荧光粉所得的光谱,图1(b)是白光在CIE色度图中的坐标位置,旁边是标准光源A的位置,Ra为86~89。J.K.Park等人在波长400nm紫色或称n UV LED加Sr2SiO4:Eu2+荧光粉做成白光LED。图2(a)是在410nm光激发时不同Eu含量Sr2SiO4在室温时的PL光谱,波峰在520~540nm之间,图2(b)是在20mA时在400nm波长LED加Sr2SiO4:Eu2+荧光粉以及在460nm LED加YAG:Ce荧光粉的光谱图,两者都产生白光,只是Sr2SiO4:Eu的激发所得波长为560nm,而YAG:Ce的激发所得波长则是550nm。如果增加Sr2SiO4中的SiO2含量,波峰会移动变为长波长。图3是不同Eu含量Sr2SiO4荧光粉加紫光LED所做成的白光在CIE中的坐标位置,由图可知是直线关系。Y.Narukawa等人做成的400nm LED样品a 在不同电流时的光谱如图4(a)所示。他们另做成的蓝光LED样品b的光谱如图4(b)所示,又在400nm LED加蓝色荧光粉做成的蓝光LED样品c的光谱如图4(c)所示。比较图4(b)及(c)可见,用蓝色荧光粉加紫光做成的蓝光LED不受电流的影响比较稳定。图5是样品a、b及c的光输出功率与电流的关系,在20mA时样品a的400nm LED的光输出功率为12m W(3.2V),样品b的蓝光LED的光输出功率为8.5m W(3.4V),而用荧光粉将400nm变成458nm的蓝光LED(样品c)的光输出功率为7.2mW(3.2V),电光转换效率为69%。图6 (a)是蓝光LED+YAG荧光粉做成的白光LED的光谱(样品d),而图6 (b)则是用400nm激发蓝光+**荧光粉在20mA时的光谱(样品e),样品d的CCT约为5900K,Ra约为84.9,Vf约为2.4V,ηL约为24.6 lm/W,而样品e的CCT约为5800K,Ra约为85.3,Vf约为3.2V,ηL约为26.1 lm/W,比样品d性能稍佳。图7(a)中比较了样品d及e的光强度、发光效率与电流的关系,样品e的发光效率在高电流时较高而且较稳定,而样品d的发光效率则随电流的增加而下降,图7(b)是样品d及e在色度图中x及y的位置,样品d的位置随电流的增加而改变,但样品e则几乎不变,可见用以400nm激发蓝色荧光粉所产生的蓝光LED加**荧光粉做成的LED比较稳定。下面是紫光LED加三色荧光粉所做成的白光LED的结果。Y.Sato等人是最早约1996年宣布用380nm n-UV LED激发ZnCdS:Ag(红色)、ZnS:CuAl(绿色)以及ZnS:Ag(蓝色)荧光粉得到如图8(a)所示的光谱,其所制成白光在CIE色度图中的位置是图8(b)中的d点。J.Wagner 等人用394nm LED激发红、蓝、绿三色荧光粉得到如图9所示的光谱,其白光在CIE色度图中的坐标是图10中空心方块之处。此LED在20mA 时输入功率为1.12m W,白光LED光输出功率为0.28m W,CCT约为K 之间,Ra=78。J.K.Sheu等人也用400nm LED激发蓝、绿、红三色荧光粉,其中蓝色是BaMgAl14O23:Ru荧光粉,绿色是SrGa2S4:Ru荧光粉,红色是Y2O3:Ru荧光粉,由Nantex公司供给。图11 (a)是400 LED激发在20mA时得到的光谱,波长是450nm、500nm及600nm,图11(b)则是所得白光LED在不同电流时的光谱,CCT约为5900K,Ra约为75,20mA时发光效率为10 lm/W。GELcore的E.Radkov等人用405nm LED分别激发(SrEu)5(PO4)3、(Sr,Eu)4Al14O25及(Ca,Eu,Mn)5(PO4)3Cl分别得到蓝光、蓝绿光及橙黄光,其光谱如图12(a)所示,图12(b)是白光LED的光谱,Ra=75.3。RadKov又用3.5MgO·0.5MgF2·GeO2:Mn4+(MFG)作红色荧光粉,用Ga5(PO4)3Cl:Eu2+、Mn2+(HALD)作橙色荧光粉,用SrAl2O4:Eu2+作绿色荧光粉,用(Ca,Sr,Ba)5(PO4)3Cl:Eu2+(SECA)作蓝色荧光粉得到的白光LED的CCT约为3000K,Ra约为97,x=0.441,y=0.41,发光效率为23 lm/W。N.Shibata等人用如图13(a)所示的紫光375nm LED加三色荧光粉做成白光LED,图13(b)是其LED的I-V曲线,图13(c)是紫光加蓝、绿、红三色荧光粉做成的白光的光谱。Toyoda Gosei的T.Uemura等人用图14(a)面朝上及图14(b)面朝下的结构做成紫光LED,称之为TG(Toyoda Gosei)紫光LED,图14(c)是面朝下的LED的I-V及L-I特性曲线,用此紫光LED加表1中列举不同荧光粉可以得到不同的白光特性,表中并有蓝光LED加YAG的结果,可作比较。图15是高纯度白光的光谱,是紫光LED加蓝、绿、红及新的荧光粉而组成,Ra约为91。Y.Uchida等人改变O(橘**600nm)、Y(**570nm)、G(绿色540nm)及B(蓝色470nm)四种颜色荧光粉的成分得到不同含量的OYGB荧光粉,其光谱如图16(a)所示,图16(b)所示是用这些荧光粉做成的白光在CIE色度图中坐标的位置。Y.Uchida等人又用382nm n-UV LED在20mA时激发蓝、绿、红三色荧光粉得到如图17(a)所示的光谱,其中蓝色荧光粉(Sr,Ca,Ba,Mh)16Cl:Eu2+发出447nm蓝光,绿色荧光粉ZnS:Cu,Al发出528nm绿光,而红色荧光粉Y2O3S:Eu2+得到628nm红光,其所组成的白光的CCT=7644K,Ra=90。图17(b)是n-UV LED在20mA时激发OYGB荧光粉所得的光谱,波峰是450nm、520nm及580nm,所组成的白光的CCT=3700K,Ra=98,K=30 lm/W。图16是计算结果,而图17是实验结果。T.Gessmann及Y.L.Li等人用不同数目及颜色LED加或不加荧光粉做成的白光LED如图18所示,其中除以上列举的方法之外,还有用多个多色LED加荧光粉的方法,包括①用蓝光及红光LED加绿色荧光粉;②用蓝光、浅蓝光及红光LED加绿色荧光粉;③用蓝光、红光及浅蓝光LED加绿色荧光粉等。这三种方法都利用绿色荧光粉。当然如果用多个多色LED,则还有其他的选择。用UV LED及荧光粉做成白光LED时,还要考虑UV光漏出的可能,B.Barune等人采取的方法是使用含TiO2 40%的硅阻挡层减少UV的漏出。图19中比较有无用此阻挡层的结果,由图可知,用了阻挡层,UV的光强度减少很多。以下是目前商品化白光LED的结果:① GELcore公司由Gree公司获得由410nm LED做成的白光LED,其CCT约为2700K,Ra约为80,在350mA时光输出功率为32 lm,ηL约为32 lm/W。② Lumileds公司的白光LED,其CCT约为3200K,Ra约为85+,光输出功率约为22 lm。③ Toyoda Gosei 公司用蓝光LED加YAG得Ra约为82,光稳定程度为中等。又用374~401nm波长n-UV LED加红、蓝、绿及红色新荧光粉得到Ra约为91,K=240,光极为稳定(参见表1)。④ Nichia 公司的白光LED的ηL约为50~60 lm/W。⑤ Cree公司的白光LED 的发光效率K约为74 lm/W。表2中比较用不同颜色及数目LED加荧光粉所做成的白光LED的优点及缺点,以供参考。
来源:电子天下
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小编小时候夏天都会搬出一个竹床出去乘凉,很清楚的记得躺在竹床上仰望着心空的感觉。如今生活在都市的同学们很难再看到那漫天星河的美景了。今天的要跟大家分享的是制作装在瓶子里的星空。
之前唯美系也分享过类似的星空瓶制作方法,一种是里面用荧光粉来制作,还有一种是用锡纸戳出很多的洞,里面放上灯泡来模拟。
今天的这款星空瓶则是直接教大家用荧光棒里面的荧光夜来制作,这种方式的好处是,色彩很丰富,材料来源也很简单。并且会有液体的,点状更迷幻的光点效果。
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