-
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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN117800727A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311848118.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种固态照明用高显指氮氧化物荧光陶瓷及其制备方法,该荧光陶瓷的化学通式为:(Ca1‑xCex)3Sc2Si3O12‑6yN4y,其中x为Ce3+取代Ca2+位的摩尔百分比,0.0001≤x≤0.005,y为N3‑取代O2‑位的摩尔百分比,0.01≤y≤0.05;采用固相烧结法制备得到。本发明采用Si3N4掺杂荧光陶瓷可以将石榴石基质中的O2‑替换,与Ce3+组成新的十二面体,在570nm处出现新的发光中心,实现高亮白光发射,其显色指数为85~92,且制备工艺简单,易工业化应用。
-
公开(公告)号:CN117777996A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311847302.8
申请日:2023-12-28
Applicant: 江苏师范大学
Abstract: 本发明公开了一种激光照明用高显指高量子效率荧光转换复合材料及其制备方法,该荧光转换复合材料由绿色荧光陶瓷和涂覆在所述绿色荧光陶瓷上表面的荧光硅胶层组成,其中,所述绿色荧光陶瓷的组成为(Ca1‑xCex)3Sc2Si3O12,其中x是Ce3+取代Ca2+位的摩尔百分比,0.0001≤x≤0.005,所述荧光陶瓷呈圆柱状,底面直径5~20mm,高度0.5~2mm;所述荧光硅胶层由蓝光激发光激发而发出红光,所述荧光硅胶层厚度为0.1~0.5mm。本发明采用在荧光陶瓷表面涂覆红色荧光硅胶的方案,获得复合荧光转换材料,在波长为455nm蓝光LED芯片激发下,实现高亮白光发射,其显色指数为85~92,内量子效率可以达到90%以上,外量子效率可以达到60%以上。
-
公开(公告)号:CN117776705A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311831806.0
申请日:2023-12-27
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/10 , C04B35/622 , H01S3/091
Abstract: 本发明公开了一种太阳光泵浦激光器用抗辐射复合透明陶瓷及其制备方法,在xRe,yNd:YAG透明陶瓷棒表面由内而外依次与zSm:YAG/Al2O3多孔纳米陶瓷层复合并进行真空烧结,其中0
-
公开(公告)号:CN117673892A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311706554.9
申请日:2023-12-12
Applicant: 江苏师范大学
IPC: H01S5/06
Abstract: 本发明公开的一种激光显示用高亮度绿光光源,涉及激光显示技术领域。该绿光光源包括激光器、散热基底、光纤、荧光陶瓷以及外壳;所述荧光陶瓷为复合荧光陶瓷,包括Ce:LuAG陶瓷和YAG陶瓷,二者叠层设置,所述YAG陶瓷远离Ce:LuAG陶瓷一侧设置为光栅结构;所述激光器发射的蓝光经光纤传输到Ce:LuAG陶瓷的表面,激发Ce:LuAG陶瓷变成绿光,随后经YAG陶瓷的滤光和发光增强获得高亮度绿光光源。本发明公开的绿光光源使用的荧光陶瓷为Ce:LuAG陶瓷与YAG光栅陶瓷叠层放置组成的复合荧光陶瓷,相较于单独的Ce:LuAG陶瓷制备的绿光光源发光强度增强了1.2~1.5倍,增强了图像的亮度,显示效果更加鲜明、清晰。
-
公开(公告)号:CN117585988A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311542112.5
申请日:2023-11-17
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/505 , C04B35/581 , C04B35/622 , C04B35/64 , B28B1/29 , B28B3/00 , B32B18/00
Abstract: 一种高热导高力学性能多层复合结构陶瓷及其制备方法,该复合结构陶瓷是通过Al2O3单层陶瓷素坯和AlN单层陶瓷素坯上下依次叠层制备而成的复合结构,且相邻的Al2O3单层陶瓷素坯和AlN单层陶瓷素坯之间均设置有Y2O3单层陶瓷素坯。制备方法:通过流延成型分别制备Al2O3、Y2O3和AlN单层陶瓷素坯;将这三种陶瓷素坯依次按照Al2O3/Y2O3/AlN/Y2O3的顺序循环叠层后形成复合结构流延片,再通过等静压成型得到复合结构陶瓷素坯;最后依次进行排胶、高温烧结、双面抛光得复合结构陶瓷。该方法所得到的多层复合结构陶瓷能减少AlON的产生,具有高导热和高力学性能的特点。
-
公开(公告)号:CN117578179A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311543347.6
申请日:2023-11-17
Applicant: 江苏师范大学
IPC: H01S5/00 , C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/582 , C04B35/5835 , C04B35/08 , C04B35/04 , C04B35/10 , F21V9/30 , C09K11/80
Abstract: 一种激光照明用热性能增强的复合结构荧光陶瓷及其制备方法,由荧光层和微阵列衬底层组成,荧光层的化学式为(Re1‑xCex)3Al5O12,式中,Re为Y或Lu,0.0005≤x≤0.005;微阵列衬底层包括微阵列面和衬底层面,微阵列面与荧光层相接触并由多个凸起结构间隔布置而成。制备方法:将凝胶注模成型得到的荧光层与衬底层陶瓷结合起来,通过排胶、真空烧结、退火、抛光后,即得到复合结构荧光陶瓷。该方法可简化工艺和降低成本,易于实现工业化生产;所得到的复合结构应该陶瓷在激光驱动照明下可具有优异的传热性能,能够保证从荧光层到衬底层的传热顺畅,作为发光材料可具有发光效率高、热导率高、发光稳定性高的优点。
-
公开(公告)号:CN117383831A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311445180.X
申请日:2023-11-01
Applicant: 江苏师范大学
Abstract: 本发明公开了一种复相荧光陶瓷材料及其制备方法。该复相荧光陶瓷材料的化学组成为xBaO‑yV2O5‑zMgO‑mAl2O3‑nSiO2‑pEu2O3,其中x、y、z、m、n为摩尔百分比,p为质量百分比,0≤x≤1.5%,1%
-
公开(公告)号:CN115180948B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210813509.2
申请日:2022-07-12
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , C09K11/77
Abstract: 本发明公开了一种激光照明用高光效复相荧光陶瓷及其制备方法,以Y2O3、Al2O3、CeO2、MgO和SiO2作为原料粉体,通过控制烧结温度制备出的以Y3MgAl3SiO12相作为主相,(Y/Mg)4(Al/Si)2O9为二相的复相荧光陶瓷,二相作为散射中心,增强了光散射效应,显著提高了其光提取率。本发明制得的复相陶瓷在波长为455nm蓝光LD芯片激发下,可承受激发功率密度为35Wmm‑2~45Wmm‑2,发射205lm/W~265lm/W的超高光效黄橙光,且制备方法简单,用时短,烧结温度相对较低,可应用于LD器件工业化生产。
-
公开(公告)号:CN116178009A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310265191.3
申请日:2023-03-17
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/653
Abstract: 本发明公开了一种高取向铌酸钾钠基透明压电陶瓷及其制备方法,透明压电陶瓷的化学通式为:(1‑y){(1‑x)(K0.5Na0.5)(Nb0.96Sb0.04)O3‑x(Bi0.5K0.5)ZrO3}‑yKNbSi2O7,其中,0.03≤x≤0.05,0.05≤y≤0.15;采用非晶晶化法制备。本发明通过改进KNN基组分,加入SiO2玻璃网络形成体和Bi玻璃网络修饰体,获得KNN基组分玻璃;同时,通过在设计的退火平台上对KNN基玻璃进行单侧热处理,使玻璃定向结晶获得﹤001﹥高度取向的全析晶陶瓷材料,陶瓷样品织构度f(00l)为80~97%,能实现光学透过率和压电性能的协同增强。本方法无需昂贵的纳米粉体、高压成型和烧结设备,制备周期短,可应用于工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-