荧光陶瓷及其制备方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110240468B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201810193602.1

    申请日:2018-03-09

    IPC分类号: C04B35/10

    摘要: 一种荧光陶瓷及其制备方法,所述荧光陶瓷包括MgO·nAl2O3基质(100)以及分布在MgO·nAl2O3基质中的荧光颗粒(200),所述MgO·nAl2O3基质中Al2O3和MgO的摩尔比为1:n;其中,0.9≤n<1,或者,1<n≤2。本发明通过采用二次烧结制备的将荧光颗粒封装在内部的MgO·nAl2O3陶瓷,使得荧光陶瓷的烧结性能有所提高,有利于陶瓷致密化,减少了荧光陶瓷中的气孔的数量,降低了荧光陶瓷对可见光的散射,使得荧光颗粒性能更稳定,荧光颗粒不会出现因温度过高而性能衰退的现象。

    波长转换装置、包含其的光源及投影装置

    公开(公告)号:CN109282169B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201710600503.6

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: F21K9/64 F21Y115/10

    摘要: 本发明涉及一种波长转换装置、包含其的光源及投影装置,所述波长转换装置包含依次层叠的发光层、反射层和基板,其特征在于,所述发光层包括第一玻璃粉和荧光粉材料,其中所述荧光粉材料被所述第一玻璃粉封装成层,其中所述荧光粉材料的粒径D50为5‑20μm。本发明通过控制荧光粉材料、优选控制反射粒子及封装剂的粒径大小使得该波长转换装置在保证了高粘接良率的情况下,发光层中的荧光粉粒子和反射层中的反射粒子的堆积填充率更高,进而使发光层具有更高光转换效率以及使反射层具有更高的平均反射率,以使该波长转换装置能够在高激发光功率密度下仍可保持较高的效率和可靠性。

    一种氮化铝基质的荧光陶瓷的制备方法及相关荧光陶瓷

    公开(公告)号:CN107200587B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201610156064.X

    申请日:2016-03-18

    发明人: 李乾 许颜正

    摘要: 本发明保护一种本发明保护一种氮化铝基质的荧光陶瓷的制备方法,依序包括以下步骤:混料:将粒径为0.1~1μm的氮化铝、粒径为15~30μm的第一荧光粉、粒径为2~5μm的第二荧光粉与溶剂均匀混合,得到氮化铝‑荧光粉浆料,其中第一荧光粉和第二荧光粉材料相同;除杂:将浆料干燥,然后煅烧,获得氮化铝‑荧光粉粉末;热处理:将粉末热处理,得到荧光陶瓷,其中,氮化铝‑荧光粉粉末在热处理前和/或热处理中经过5MPa以上高压处理,热处理温度为1500~1850℃,热处理在无氧气氛下进行。该制备方法使得在热处理过程中,小粒径的第二荧光粉填充了大粒径的第一荧光粉周围的孔隙,提高了荧光陶瓷的发光密度,使得烧结出的荧光陶瓷能够保证良好的发光效率。

    光源装置及包括该光源装置的投影系统

    公开(公告)号:CN106933007B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201511020427.9

    申请日:2015-12-30

    IPC分类号: G03B21/20

    摘要: 本发明实施例公开了一种光源装置及投影系统,包括:光源模块、发光模块、振动系统和光源控制模块,其中,发光模块至少包括第一发光色段和第二发光色段,且第一发光色段和第二发光色段中至少一个发光色段用于接收光源模块发出的第一激发光,并将其转换成特定波长的光射出,而振动系统通过带动发光模块沿第一预设方向做往复运动,并在光源控制模块的配合下,使得发光模块循环出射特定波长的光。本发明实施例所提供的光源装置在需要出射某一与第一激发光波长不同的特定波长的光线时,利用发光模块将光源模块发出的光转换成特定波长的光,而非将光源模块发出的光中非需要波长的光线过滤掉,大大提高了光源模块发射光线的光线利用率。

    波长转换装置和激光荧光转换型光源

    公开(公告)号:CN109424943A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710542437.1

    申请日:2017-07-05

    摘要: 本发明公开了波长转换装置和激光荧光转换型光源。波长转换装置包括封装组件和能够将入射光转换成出射光的荧光组件,封装组件为长方体状,具有四个侧面和一个封闭端面并且与封闭端面相对的另一端是开口并用作光出射端,其中的一个侧面或两个相对侧面用作光入射端且形成有入射光窗口,入射光窗口的表面设置有允许特定光束透过的光学膜,并且除了用作光入射端的侧面之外的其它侧面和封闭端面的内表面为反射表面,荧光组件设置在封装组件内部且一端被连接至封闭端面,荧光组件的隔着空气间隙与入射光窗口相对的表面被形成为阶梯结构,厚度沿着从封闭端面至光出射端的方向阶梯式递减,阶梯结构的至少部分台阶的侧壁设置有朗伯反射层或镜面反射层。

    波长转换装置、包含其的光源及投影装置

    公开(公告)号:CN109424942A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710600488.5

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: F21V9/40 F21K9/64

    CPC分类号: F21V9/08 F21K9/64

    摘要: 本发明涉及一种波长转换装置、包含其的光源及投影装置,所述波长转换装置包含依次层叠的发光层、反射层和基板,所述发光层包括第一有机粘接剂和荧光粉材料,所述荧光粉材料被作为基质的第一有机粘接剂封装成层,其中,所述荧光粉材料的粒径D50为5-20μm。本发明通过控制波长转换装置中荧光粉材料、优选控制反射粒子及封装剂的粒径大小使得该波长转换装置在保证了高粘接良率的情况下,发光层中荧光粉粒子和反射层中的反射粒子的堆积填充率更高,进而使发光层具有更高的光转换效率以及使反射层具有更高的平均反射率,以使该波长转换装置能够在高激发光功率密度下仍可保持较高的效率和可靠性。

    波长转换装置和激光荧光转换型光源

    公开(公告)号:CN109424861A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710541708.1

    申请日:2017-07-05

    CPC分类号: F21K9/20 F21K9/64 F21Y2115/10

    摘要: 本发明公开了一种波长转换装置和含有该波长转换装置的激光荧光转换型光源。波长转换装置包括封装组件和荧光组件。封装组件包括壳体,壳体由两个相对设置的侧面和一个封闭端面形成为U形形状,壳体的内表面为反射表面,壳体的两个侧面之间的两个相对的开口为波长转换装置的光入射端,与封闭端面相对的开口为波长转换装置的光出射端,两个光入射端分别设置有允许特定波长和/或入射角的光束透过的第一光学膜。荧光组件设置在壳体内部并且与封闭端面连接,荧光组件被形成为薄片状,荧光组件的上表面和下表面分别面对光入射端的第一光学膜。根据本发明,能够实现装置的高可靠性和高流明密度光输出。

    荧光芯片及其制造方法和发光装置

    公开(公告)号:CN109388002A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710655036.7

    申请日:2017-08-03

    IPC分类号: G03B21/20

    摘要: 本发明提供了一种改进的在被外部激发光激发时发出受激光的荧光芯片及其制造方法和包含该荧光芯片的发光装置。荧光芯片包括:基板;反射层,所述反射层设置在所述基板上;以及发光层,所述发光层设置在所述反射层上,在所述发光层中形成有二维排列的多个独立的发光单元和围绕各个所述发光单元的反射隔离部。

    一种多层结构玻璃荧光粉片及其制备方法及发光装置

    公开(公告)号:CN104953014B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201410124295.3

    申请日:2014-03-28

    IPC分类号: H01L33/50

    摘要: 本发明涉及照明及显示技术领域,公开了一种多层结构玻璃荧光粉片及其制备方法及发光装置。一种多层结构玻璃荧光粉片的制备方法包括:将第一光功能材料、玻璃粉及有机载体混合制得第一浆料,将第二光功能材料、玻璃粉及有机载体混合制得第二浆料;将所述第一浆料覆盖在第一基板上,在第一温度下烘干,使至少部分所述有机载体挥发,得到第一功能层,所述第一温度低于所述玻璃粉的软化点;将所述第二浆料覆盖在所述第一功能层表面,得到第二功能层;将所述覆有功能层的第一基板在第二温度烧结,得到具有多层结构的玻璃荧光粉片。本发明的多层结构玻璃荧光粉片及其制备方法及发光装置能更加高效的制备多层结构玻璃荧光粉片和发光装置。

    荧光芯片及其制造方法和发光装置

    公开(公告)号:CN112305844B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011157804.4

    申请日:2017-08-03

    IPC分类号: G03B21/20

    摘要: 本发明提供了一种改进的在被外部激发光激发时发出受激光的荧光芯片及其制造方法和包含该荧光芯片的发光装置。荧光芯片包括:基板;反射层,所述反射层设置在所述基板上;以及发光层,所述发光层设置在所述反射层上,在所述发光层中形成有二维排列的多个独立的发光单元和围绕各个所述发光单元的反射隔离部。