-
公开(公告)号:CN118184139A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410414306.5
申请日:2024-04-08
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种蓝色长余辉玻璃及其制备方法,玻璃的化学组成为MgxAl ySizO18:0.2Eu2O3,其中,x、y、z分别为Mg、Al、Si占MgxAlySizO18总物质的量的摩尔百分比,1≤x≤2.9at%,1≤y≤2.8at%,2.4≤z≤4.2at%。按照化学计量比称量原料粉体,将原料粉体混合研磨后置于升降炉中,升温直至混合粉体完全融化得到熔融的玻璃液;熔融的玻璃液倒入预热的铜模中成型,退火得到玻璃前驱体;最后进行切割、双面抛光得到蓝色长余辉玻璃。该方法工艺简单、成本低;所制备的长余辉玻璃无色、透明,用UV254nm的紫外线激发玻璃,移去激发光源,在暗处玻璃的蓝色长余辉时间可达1800s。
-
公开(公告)号:CN118146006A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410357259.5
申请日:2024-03-27
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
IPC分类号: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/81 , C04B35/64
摘要: 本发明公开了一种晶须定向增韧白色氮化硅陶瓷及其制备方法,该方法包括:α‑氮化硅为原料,氧化钇、氧化镁、氧化硅为添加剂,球磨,干燥,研磨后过筛得到白色混合粉料;将白色混合粉料、氮化硼晶须采用层叠工艺装入不锈钢磨具中,干压成型得到干压素坯,冷等静压得到成型素坯;将成型素坯放入氮化硼坩埚中并用氮化硼粉体填埋包覆,将氮化硼坩埚置于真空炉中第一步低温无压烧结,冷却后得到可易于加工的晶须定向增韧白色氮化硅陶瓷块,加工成目标形状后放入氮化硼坩埚中并用氮化硼粉体填埋包覆,将氮化硼坩埚置于真空炉中进行第二步高温无压烧结、冷却后得到目标产品。该方法工艺简单、能耗低、易加工成复杂形状且具有白色外观。
-
公开(公告)号:CN118930239A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411151831.9
申请日:2024-08-21
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
IPC分类号: C04B35/22 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种固态照明用全光谱高显指荧光陶瓷及其制备方法。该荧光陶瓷的化学通式为:(Ca1‑x‑zCexPrz)3(Sc1‑yMny)2Si3O12,其中x为Ce3+取代Ca2+位的摩尔百分比,0.001≤x≤0.005;y为Mn2+取代Sc3+位的摩尔百分比,0.001≤y≤0.01;z为Pr3+取代Ca2+位的摩尔百分比,0.0001≤z≤0.005。本发明制备的荧光陶瓷通过适当的掺杂Pr3+和Mn2+,可以调节材料的发光波长,使得材料具有更广泛的应用范围。在波长为450nm蓝光LED芯片激发下,能够发射波长覆盖525~750nm范围的荧光,其显色指数为85~92。当环境温度为150℃时,所述荧光陶瓷的发光强度保持在75%~90%。
-
公开(公告)号:CN118309961A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410587689.6
申请日:2024-05-13
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
摘要: 本发明公开的一种基于波导结构的激光照明核心组件,涉及激光照明技术领域。该核心组件包括荧光层、束缚层、滤波片和透镜;荧光层嵌套在束缚层内部,二者的结合面平整光滑,共同构成以荧光层为传输层的波导结构;滤波片设置在波导结构激发光输入端,与波导结构固定连接,滤波片对激发光透明,对荧光高反射;透镜设置于波导结构激发光输出端,与波导结构间隔设置。本发明利用波导的模式选择作用使得自发辐射在沿波导方向上的优势模式被选择出来,并通过放大自发辐射(ASE)效应,使得荧光产生定向的效果,与剩余激发光的模式相近,因此有效保持了激光照明的定向特点,前置荧光提取率明显提升,同时不会产生黄晕等光斑颜色不均匀现象。
-
公开(公告)号:CN118270986A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410402567.5
申请日:2024-04-03
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 一种白色长余辉陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的化学组成为Mg2Al1+xSi4‑xO18:yEu2O3,zCaO,x为Al3+取代Si4+的摩尔百分比,0.2≤x≤0.4at%;y、z为Eu2O3、CaO占Mg2Al1+xSi4‑xO18总质量的质量百分比,0.8≤y≤1wt.%,1≤z≤2wt.%。按照化学计量比称量原料粉体,将原料粉体和乙醇混合研磨得混合料浆;将混合浆料干燥后置于熔炼炉中得到熔融玻璃液,熔融玻璃液降温至室温得到长余辉陶瓷材料胚体;最后进行切割、双面抛光得到长余辉陶瓷。该方法工艺周期短、成本低;所得的长余辉陶瓷材料可同时具有高热稳定性、余晖时间长和发光纯度正的特点。
-
公开(公告)号:CN118255523A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410342923.9
申请日:2024-03-25
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 一种红色长余辉陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料由下述各原料质量百分比组成:MgO 18~20%,Al2O324~26%,SiO246~48%,ZrO22~4%,H2BO32~4%,Eu2O32~3%,RE 0~2%,RE为Cr的氧化物、Pr的氧化物、Mn的氧化物中的一种。按照质量百分比分别称量原料粉体,将原料粉体和乙醇混合研磨获得混合料浆;将混合浆料干燥后置于升降炉中,在空气气氛下下熔融后倒入预热的圆柱形石墨坩埚中,成型后取出置于马弗炉中退火,最后依次进行切割、晶化、双面抛光得到长余辉陶瓷。该方法所制备得到的红色长余辉陶瓷材料可同时具有高热稳定性、余晖时间长和高发光强度的特点。
-
公开(公告)号:CN115057681A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210767206.1
申请日:2022-07-01
申请人: 江苏阿路美格新材料股份有限公司 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯改性高强高绝热保温板及其制备方法,属于建筑材料领域,包括如下重量份的原料:胶凝材料800~1200份、填料0~200份、石墨烯10~30份、聚苯颗粒30~50份、发泡剂5~20份、胶黏剂10~30份,减水剂4~8份、分散剂ECO‑2300 0.2~2份。本发明的A级不燃型石墨烯聚苯板克服了现有有机保温材料防火性能差、耐久性差、机械强度低等缺点,具有A级不燃、导热系数低、抗压强度高、抗裂性强、环保无毒等优点,适用于建筑外围护结构保温系统中。
-
公开(公告)号:CN115057647A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210767218.4
申请日:2022-07-01
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏阿路美格新材料股份有限公司 , 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种改性气凝胶的制备方法及其在复合保温板中的应用,改性气凝胶制备方法是将一定量的分散剂加入一定量的水中,然后负压吸附气凝胶后直接将气凝胶输送到含有分散剂和水的混合液底部,在高速剪切搅拌下使气凝胶分散在水溶液中,得到含改性气凝胶水溶液,其中分散剂:气凝胶:水的重量比为1‑2:1:100。将改性的气凝胶应用到复合聚苯保温板的制备中,使疏水气凝胶均匀的分散到聚苯板中,有效降低了保温板的导热系数,降低了保温板的吸水率,增强了保温板的耐久性。本方法操作简单,便于实现,通过工艺改进实现气凝胶与聚苯颗粒保温板的复合,优化了保温板的性能。
-
公开(公告)号:CN118564868A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410784052.6
申请日:2024-06-18
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
IPC分类号: F21V9/30 , F21V9/38 , F21V29/70 , F21V29/85 , F21Y113/17
摘要: 本发明公开了一种高显指高亮度的激光照明光源,包含蓝光激光器、光纤、散热基底、复合荧光陶瓷,所述复合荧光陶瓷由YAG透明陶瓷、YAG:Ce陶瓷、YAG:Ce,Mn陶瓷和LuAG:Ce陶瓷采用共烧紧密粘合组成,其中YAG:Ce陶瓷、YAG:Ce,Mn陶瓷和LuAG:Ce陶瓷组合构成中心圆层,YAG透明陶瓷包裹在中心圆外部;所述蓝光激光器发射的蓝光经过光纤传输到复合荧光陶瓷的中心,激发中心的三种荧光陶瓷转化成高品质白光,外围的YAG透明陶瓷用于散热,所述蓝光激光器通过散热基底散热。
-
公开(公告)号:CN118283882A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410380428.7
申请日:2024-03-30
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
IPC分类号: H05B47/105 , H01S5/06 , H01S3/10 , H05B47/14 , H05B47/165 , H05B45/00
摘要: 本发明公开了一种激光照明与显示智能控制系统,涉及半导体照明技术领域。该智能控制系统包括主控模块、蓝光激光模块、荧光转换模块、温度监控模块、光度反馈模块、色度反馈模块以及红光LED模块;其中,主控模块作为外部输入与蓝光激光模块和红光LED模块相连;荧光转换模块作为核心发光元件与蓝光激光模块和温度监控模块相连;光度反馈模块和色度反馈模块作为监测元件均与红光LED模块和荧光转换模块相连,并与温度监控模块共同连接主控模块。本发明设计的照明系统,在降低工作温度、提升工作稳定性的同时,保证色度和光度参数不变,有效缓解了荧光转换模块的热效应,提升激光照明品质;引入LED模块配合激光照明系统,适合产业化应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-