[发明专利]奈米结构光载体在审
申请号: | 202111020194.8 | 申请日: | 2021-09-01 |
公开(公告)号: | CN115721762A | 公开(公告)日: | 2023-03-03 |
发明(设计)人: | 张明正;李逸哲 | 申请(专利权)人: | 张明正 |
主分类号: | A61L9/18 | 分类号: | A61L9/18;A61L9/20;C09D1/00;B82Y20/00 |
代理公司: | 北京同钧律师事务所 16037 | 代理人: | 许怀远;马爽 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 结构 载体 | ||
本发明是一种奈米结构光载体,包含奈米级微结构表面及接触面,经喷涂处理或刷涂处理或旋涂处理或浸泡处理或沉积处理或成长处理或蚀刻处理而形成于基板,且具光穿透性或反射性而为具有特定奈米结构厚度的薄片状或薄膜状或薄而不连续的岛状。尤其,奈米级微结构表面包含多个奈米级凸块或奈米级凹洞或为凸块及凹洞的组合,用奈米级微结构表面进行多次光行为大幅加强光的奈米反应,奈米及结构可以为奈米级凸块或奈米级凹洞或其组合,光行为可以为反射或透射或共振或光触媒或为多个行为组合,进而达到具杀灭细菌或病毒及分解杂质的特点。
技术领域
本发明有关于一种奈米结构光载体,尤其是利用奈米级微结构表面的奈米级凸块或奈米级凹洞或为其组合,进行光行为与物质交互作用,若光行为反射或透射或共振或光触媒或为多个行为组合时,奈米微结构造成多次光行为增强奈米反应,大幅加强奈米微结构如奈米级凸块或奈米级凹洞内的光线强度,以及相邻二奈米级凸块之间、相邻二奈米级凹洞之间、相邻两奈米级凸块及凹洞之间的光线强度,进而达到具有杀灭细菌或病毒及分解杂质的特点。
背景技术
近年来,随着经济的长足进步及发展,人们对于生活质量的提升也益加关注,尤其是照明效能、环境空气、节能减碳等方面。
在照明方面,以发光二极管(LED)最为普遍,但是传统发光二极管(LED)的灯具只能达到18-20W的功耗,总输出光量也只有1600-1800流明,尤其是耐电压范围为AC85-240而已。
另外,一般常会使用紫外光(UV)灯以抑制细菌或杀灭细菌,不过传统UV灯所产生所的紫外光对人体有害,且照射范围小,所以应用上很受限。
对于能持续产生负离子的负离子清净机所能涵盖的有效范围也是相当小,还必须定时清洗而耗费人力,且很容易产生有害的臭氧,而减少PM2.5的速度也相当缓慢。
因此,很需要一种创新的奈米结构光载体,利用奈米级微结构表面的奈米级凸块及奈米级凹洞进行多次光行为或反射或共振的奈米反应而大幅加强奈米级凸块及奈米级凹洞内的光线强度以及相邻二奈米级凸块之间、相邻二奈米级凹洞之间的光线强度,进而达到具有杀灭细菌或病毒及分解杂质的特点,藉以解决上述现有技术的所有问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种奈米结构光载体,包含奈米级微结构表面以及接触面,其中奈米级微结构表面的奈米结构厚度约为10至10000奈米之间,且包含一至多个奈米级凸块,或者也可再包含一至多个奈米级凹洞,而接触面用以设置成接触至基板的承载表面。
以包含奈米级凸块的奈米级微结构表面为例,每个奈米级凸块的奈米级高度为1至1000奈米之间,并小于奈米结构厚度,而每个奈米级凸块的奈米级宽度为1至1000奈米之间,且相邻二奈米级凸块之间的间距为1至100000奈米之间。
具体而言,本发明的奈米结构光载体是经由喷涂处理或刷涂处理或旋涂处理或浸泡处理或沉积处理或成长处理或蚀刻处理而形成基板,并且具光反射性或穿透性而为具奈米结构厚度的薄片状或薄膜状或薄而不连续的岛状,尤其是由铝、铜、镍、铁、锌、银、金、锡、钴以及钛的至少其中一所构成,亦即本质上为金属膜或合金膜或金属化合物膜。
上述的奈米级凸块可包含矩形断面凸或凹点、三角锥体状凸或凹点、圆柱状凸或凹点、圆弧状凸或凹点的其中之一。
就光路径而言,以奈米级凸块为例,奈米级凸块的第一侧面接收外部入射光而产生外部反射光以及内部透射光,内部透射光投射至奈米级凸块的第二侧面而产生内部反射光以及外部透射光,第二侧面是相对面于第一侧面,内部透射光以及内部反射光在奈米级凸块的第一侧面以及的第二侧面之间形成共振作用而加强第一侧面以及第二侧面之间的光线强度。另外,外部透射光投射至相邻的奈米级凸块的第一侧面而产生另一外部反射光以及另一内部透射光,另一内部透射光投射至相邻的奈米级凸块的第二侧面,其中外部透射光以及另一外部反射光在相邻的奈米级凸块的第一侧面以及第二侧面之间形成共振作用,进而加强相邻的奈米级凸块的第一侧面以及第二侧面之间的光线强度。
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