一种激光照明与显示智能控制系统

    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

    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。

    一种非磁性微波吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117900468A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311680421.9

    申请日:2023-12-08

    摘要: 本发明公开了一种非磁性微波吸收材料及其制备方法,该方法具体步骤为:按化学式Gaxln90‑xSn10中对应元素的化学计量比称取金属纯Ga、纯ln与纯Sn原料,将原料混合均匀后置于惰性气体保护下进行熔炼得到液态金属材料LM;将不同粒径的Cu颗粒和液体金属材料LM等摩尔量的均加入到球磨罐中,充分混合得到银白色混合物;向银白色混合物中加入NaOH溶液,所得混合物洗涤数次后在真空烘箱中干燥并合金化;最后进行研磨和筛分得到目标材料。该方法制备过程简单,所制备得到的吸收材料可具有优异的化学稳定性和分散性,能够解决现役磁性微波吸收材料存在的不稳定、易团聚、可靠性差的应用难题,从而满足高质量通信的使用需求。

    一种采用同步沉淀方式制备YAG基透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN117865667A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311794238.1

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: C04B35/44

    摘要: 本发明公开了一种采用同步沉淀方式制备YAG基透明陶瓷的方法,其按照(YxRe1‑x)3Al5O12化学计量比称取Y(NO3)3·6H2O、Al(NO3)3、Re(NO3)3、MgCl2作为混合粉末原料,按比例称取超纯水作为配置溶液,按比例称取聚丙烯酸作为分散剂;将上述原料配置成溶液后,加入干冰颗粒,同步沉淀得到高分散的混合粉末,煅烧压制素坯成型,再煅烧真空烧结得到透明陶瓷;该方法采用超纯水作为溶剂,采用同步沉淀方式,能够直接实现烧结活性高、高分散、高均匀性、不团聚的混合粉末的制备;能环保,原料利用率高。

    一种微波固化制备YAG基透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN118290147A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410402565.6

    申请日:2024-04-03

    摘要: 一种微波固化制备YAG基透明陶瓷的方法,包括:以Al2O3和Y2O3、或者Al2O3、Y2O3和稀土氧化物作为原料,按化学式Y3Al5O12或(Y1‑xRex)3Al5O12中对应元素的化学计量比称取各原料,加入柠檬酸和去离子水得到陶瓷浆料;将陶瓷浆料球磨后加入丙烯酰胺,再加入N,N’亚甲基双丙烯酰胺和四甲基哌啶氮氧自由基进行滚筒球磨;再加入偶氮二丁腈进行脱泡;再依次经过微波固化、干燥、煅烧、真空烧结、退火后得到YAG基透明陶瓷。该方法可缩短凝胶注膜成型的凝胶期,大幅度缩短透明陶瓷的制备过程,降低生产成本,且氧阻聚效应对固化成型方案无明显阻碍现象,能实现异形结构透明陶瓷的一体化成型与高效生产。

    一种旋蒸干燥制备YAG基透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN117964357A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311804104.3

    申请日:2023-12-26

    摘要: 本发明公开了一种旋蒸干燥制备YAG基透明陶瓷的方法,包括:将Al2O3、Y2O3和稀土氧化物热处理后按化学计量比(Y1‑xRex)3Al5O12称量,其中0≤x≤0.05;加入烧结助剂、无水乙醇;加入研磨介质球磨,使用纱网对球磨后浆料进行过滤,然后加入旋蒸瓶中;旋蒸干燥得到蓬松、均匀、无板结块的混合粉末;将混合粉末进行压制成型,然后进行冷等静压,得到可用于烧结的陶瓷坯体;然后对陶瓷坯体在空气或氧气气氛下进行煅烧;所得陶瓷坯体进行真空烧结;然后将所得素坯进行退火;最后经双面抛光得到最终陶瓷产品。本发明解决了大尺寸陶瓷制备存在散射中心的制备难题,实现了透明陶瓷的高效生产。

    一种用于双投影的激光光源
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117311075A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311238835.6

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G03B21/20 G03B21/00

    摘要: 本发明公开的一种用于双投影的激光光源,涉及激光显示技术领域。该激光光源包括荧光陶瓷、设置于荧光陶瓷一侧用于发射激光激发荧光陶瓷的蓝光激光器、以荧光陶瓷为中心对称设置的两组光学组件以及与光学组件对应设置的用于成像的DMD芯片和用于出光的投射镜头,所述荧光陶瓷上表面的光束和下表面的光束通过所述光学组件处理,分别进入对应DMD芯片中,而后经投射镜头再次出射;每组光学组件包括用于整形光束的透镜、用于透射光束的滤光片以及用于反射光束的反射镜,荧光陶瓷发出的光束经透镜整形后先后经过滤光片的透射和反射镜的反射进入DMD芯片。本发明通过利用荧光陶瓷的上下发光表面实现双投影,发光效率高,光束利用率高,节能,体积更小。

    一种晶须定向增韧白色氮化硅陶瓷及其制备方法

    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

    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。

    一种改性聚碳酸酯的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117946378A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311804107.7

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: C08G64/30

    摘要: 本发明公开了一种改性聚碳酸酯的制备方法,包括:将BPA、提纯后的BPEF和DPC加入真空反应釜中,加入催化剂,使用CO2气体为保护气体,开启反应釜搅拌功能;保持搅拌功能,保持气氛畅通,开启反应釜加热功能,将反应釜升温至175~185℃,保温60~120min;将反应釜真空度调整为0.1~0.5kPa;升高反应釜温度至250~265℃,保温30~60min,然后自然降温,得到反应产物;使用混合溶剂将反应产物进行溶解,然后进行搅拌,搅拌时间为30~60min,得到混合溶液;将所得混合溶液缓慢滴入无水乙醇之中,然后进行烘干得到改性后的聚碳酸酯材料。本发明制备的聚碳酸酯板,表面不发生起雾现象,且不需要额外喷涂防雾剂;具有良好的光学性能且不发生黄变,可直接应用于光学窗口、透明面罩、防爆面罩。