一种可被紫光激发的青色氮氧化物荧光材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117586772A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311557725.6

    申请日:2023-11-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种可被紫光激发的青色氮氧化物荧光材料及制备方法,该荧光材料的化学组成为:Ba2‑xEuxY4SiO7N2,其中,0.05≤x≤0.2。该材料对应基质的晶体结构属于四方晶系,空间群为P4;以Eu2+为激活剂,在紫光激发下,该青色氮氧化物荧光材料在100℃时的发光强度是25℃时的发光强度的0.90~0.95倍,发射光谱的主峰峰位位于485~500nm之间,量子效率大于80%,从而使该荧光材料可应用于白光LED器件。

    一种激光荧光材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113528138B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110752807.0

    申请日:2021-07-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种激光荧光材料、制备方法及应用。其制备方法包括以下步骤:S1,将松油醇、二乙二醇丁醚醋酸酯、乙基纤维素混合,于75~85℃下搅拌8~12h,制备有机胶;S2,将YAG荧光粉、玻璃粉、散射介质和有机胶混合均匀成浆料;并将所述浆料刮涂于基板上成荧光玻璃薄膜;S3,将荧光玻璃薄膜于110~130℃加热10~80min后,再在600~700℃下烧结烧8~30min,即得所述激光荧光材料。该材料光均匀性高。

    一种多维度表征激光照明光均匀性的装置与方法

    公开(公告)号:CN114838815A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210457398.6

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种多维度表征激光照明光均匀性的装置与方法,采用数码相机对激光照明光源进行光斑实物图拍摄,根据光斑实物图肉眼判断发光是否均匀;若不均匀,则判定激光光源发光不均匀;若均匀,则进入光谱彩色照度计测试;采用光谱彩色照度计测试激光照明光源在各个角度的显色指数Ra、色温值CCT及照度;绘制各个角度的显色指数Ra图、色温CCT图及余弦照度曲线图;根据显色指数Ra图与色温CCT图中曲线是否平直或余弦照度曲线图是否符合标准的余弦照度曲线来判断发光是否均匀;若不均匀,则判定激光照明发光不均匀;若均匀,则进入成像光度计测试;采用成像光度计测试激光照明光源在不同点的亮度和色温的差异系数,根据差异系数判断发光是否均匀。

    一种氮氧化物荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113736462A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010458855.4

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 解荣军 李淑星

    Abstract: 本发明涉及一种氮氧化物荧光材料及其制备方法和应用,所述氮氧化物荧光材料的分子式为La1‑x‑yEuyCaxSiO2+xN1‑x,其中,0≤x<1,0<y≤0.1,所述氮氧化物荧光材料的基质中固溶激活剂Eu而被激活,从而具有发光特性。所述氮氧化物荧光材料是由La2O3粉体、CaCO3粉体、Si3N4粉体、SiO2粉体、Eu2O3和/或EuF3和/或EuCl2粉体混合后,在氮气‑氢气混合气氛或者氮气‑氢气‑氨气混合气氛下、于1300~1550℃温度范围保温烧结得到。所述氮氧化物荧光材料被紫外光激发后,可调控地发射出蓝光、绿光、黄光系列荧光,量子产率高,在照明领域具有较好的应用前景。

    一种包芯结构的荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118324528A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410464025.0

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种包芯结构的荧光陶瓷及其制备方法,所述包芯结构荧光陶瓷的包层为半透明陶瓷;所述包芯结构荧光陶瓷的芯层为荧光陶瓷,其化学组成为[Y(1‑x‑a‑b‑c)CexLuaGdbTbc]3[Al(1‑d)Gad]5O12,其中0.0001≤x≤0.03,0≤a≤0.9999,0≤b≤0.9999,0≤c≤0.9999,0≤d≤1,且0≤a+b+c≤0.9999,其晶体结构与钇铝石榴石相同。本发明中,所述包芯结构荧光陶瓷的包层为半透明陶瓷、芯层为荧光陶瓷。芯层与包层之间的折射率差异可以将大角度的散射光通过反射甚至是全反射使其改变传播路径,减小了出射荧光光斑直径,提高透镜对出射光的收集效果。另一方面,由于入射激光被限制在芯层区域内,也增大了入射激光的光转换效率。荧光光斑直径的减小和光转换效率的提高均有助于增大激光照明光源的亮度。

    一种激光像素化荧光转换器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116845687A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310410580.0

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种激光像素化荧光转换器,包括高导热基板,所述高导热基板上设置阵列式排布的凹口结构,所述凹口结构内填充烧结固化的荧光粉以形成像素点。本发明的像素化荧光转换器相对于矩阵LED而言,具有光束发散角更小,分辨率更高且能够承受大功率密度的激光激发。

    一种氮化物橙红色荧光材料和发光装置及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111925791B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010854265.3

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于荧光材料技术领域,公开了一种Ce3+激活氮化物橙红色荧光材料和发光装置及其制备方法和应用。所述Ce3+激活氮化物橙红色荧光材料的分子通式为HP‑Ca1‑x‑ySryCexSi1‑zAlzN2,HP为高压相的简称,Ce元素进入Ca和/或Sr的晶体格位,作为发光元素和激活剂,0<x≤0.05,0≤y≤0.05,0≤z≤0.05。本发明提供的Ce3+激活氮化物橙红色荧光材料能够被蓝光有效激发,可以通过调控实现发射峰值波长最长达到615nm,半峰宽最大达到4212cm‑1,量子产量最高达到56.3%,在高功率照明领域具有良好的应用前景。

    一种可被紫光激发的青色氮氧化物荧光材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117586772B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202311557725.6

    申请日:2023-11-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种可被紫光激发的青色氮氧化物荧光材料及制备方法,该荧光材料的化学组成为:Ba2‑xEuxY4SiO7N2,其中,0.05≤x≤0.2。该材料对应基质的晶体结构属于四方晶系,空间群为P4;以Eu2+为激活剂,在紫光激发下,该青色氮氧化物荧光材料在100℃时的发光强度是25℃时的发光强度的0.90~0.95倍,发射光谱的主峰峰位位于485~500nm之间,量子效率大于80%,从而使该荧光材料可应用于白光LED器件。

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