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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN118255516A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410364794.3
申请日:2024-03-28
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LED用发白光玻璃及其制备方法,发白光玻璃采用MgO‑Al2O3‑SiO2‑B2O3基玻璃体系,各组分的质量百分比含量为MgO 35wt%、Al2O3 28wt%、SiO235wt%、B2O3 2wt%,选用Eu2O3作为发光掺杂剂,占玻璃体系总质量的1%~12%。准确称量MgO、Al2O3、SiO2、B2O3、Eu2O3作为原料粉体;将原料粉体进行干法研磨后放置于升降炉中烧结得到玻璃液;将玻璃液倒入预热的铜模中退火得到白光玻璃前驱体,然后切割抛光得到发白光玻璃。该方法工艺简单、成本低,可实现大规模生产;所制备的发白光玻璃能在波长为380nm的光激发下发出纯度正、高显色指数的白光。
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公开(公告)号:CN118834073A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411082613.4
申请日:2024-08-08
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
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种激光显示用绿色荧光陶瓷及其制备方法。该荧光陶瓷的化学式为AlON:xMn2+,yZn2+,其中x为Mn2+掺杂的摩尔百分数,y为Zn2+掺杂的摩尔百分数,范围是0.001≤x≤0.02,0.01≤y≤0.05;采用无压烧结法制备得到,荧光陶瓷在440~455nm的激发下,实现Mn2+的4T1→6A1跃迁,其得到峰值波长为510~525nm的窄带绿光发射,发射强度高,半高宽为25~28nm,色域达到102~104%,色纯度达到70~74%,外量子效率达到70%~85%。解决了激光显示中绿色荧光材料半高宽不够窄的问题,扩大了显示器件的色域,提高了色彩还原程度。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN118108495A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410233489.0
申请日:2024-03-01
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: C04B35/44 , C04B35/10 , C04B35/622 , F21V9/30 , C09K11/80
摘要: 本发明公开了一种反射式激光照明用复合荧光陶瓷及其制备方法,该方法包括:S1:分别制备YAG粉体、YAG:Ce粉体和YAG‑Al2O3粉体;S2:采用干压成型压制YAG/YAG:Ce/YAG‑Al2O3复合陶瓷素坯,进行真空烧结和退火;S3:采用激光雕刻在复合陶瓷表面YAG处形成圆锥形结构阵列,最终复合荧光陶瓷厚度为4~5mm。本发明制备方法制得的反射式激光照明用复合荧光陶瓷作为发光材料具有热导率高、发光效率高、入射光表面温度低的优点。
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公开(公告)号:CN117586773A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311506889.6
申请日:2023-11-09
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 徐州鹰格电子技术有限公司
摘要: 本发明公开的一种块体发光材料及其制备方法以及激光照明光源,涉及白光照明技术领域。块体发光材料包括圆柱形荧光陶瓷棒以及涂覆于荧光陶瓷棒侧面和顶面的红色荧光粉层,荧光粉采用“浸入+旋转预固化+加热固化”的方式均匀涂覆于荧光陶瓷棒外。本发明公开的块体发光材料能够承受大功率的蓝光LED和蓝光LD激发,获得更高的亮度;另外,荧光陶瓷棒表面均匀涂覆红色荧光粉,有效的补充了白光光谱中的红光成分,显色指数高,发光均匀。
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