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公开(公告)号:CN117819969A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410014610.0
申请日:2024-01-04
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/63 , C09K11/77
Abstract: 本发明公开了一种反常浓度猝灭红色荧光陶瓷及其制备方法。该红色荧光陶瓷的分子式为Mg2‑xY1.93Al2Si2O12:0.07Ce3+,xMn2+,其中x为Mn2+掺杂Mg位的摩尔百分数,0<x≤0.05;采用高温固相烧结法制备得到。本发明的荧光陶瓷在波长为460nm附近的蓝光激发下,在618nm附近发射出明亮的宽带红光,且该荧光陶瓷在Mn2+掺杂浓度0.01≤x≤0.05时出现了明显的反常浓度猝灭的现象,即Mn2+离子的进入减少了Ce2+猝灭中心数量,增强了Ce3+离子的发射强度,使整体的荧光陶瓷的发射强度反常。且制备方法简单,用时短,绿色环保,可应用于LED/LD器件工业化生产。
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公开(公告)号:CN117658637A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311671744.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B37/00 , C03C10/00 , F21V9/32 , F21V9/38 , F21V29/70
Abstract: 本发明公开了一种激光照明用透射式三层复合结构荧光陶瓷及其制备方法,荧光陶瓷为从上往下依次为(Re1‑xCex)3Al5O12黄绿色荧光层、透明高导热散热层、(A1‑yCey)3(Al1‑zBz)5O12红色荧光层的三层复合结构。制备方法:将干压成型获得的黄绿色荧光陶瓷置于铜模底部,再将镁铝尖晶石熔融液倒入预热的铜模内,将红色荧光陶瓷置于熔融液上方,冷却后获得的复合结构材料置于马弗炉中进行晶化处理,即得黄绿色荧光层/透明高导热散热层/红色荧光层的复合结构荧光陶瓷。该方法可实现不同陶瓷基质间良好连接和复合,且工艺简单,成本较低;所得到的透射式复合结构荧光陶瓷在高温下可保持更高的发光强度,并获得优异的显色性。
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公开(公告)号:CN117567146A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311543333.4
申请日:2023-11-17
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/582 , C04B35/622 , C09K11/80 , C09K11/02 , B28B1/29 , B28B3/00
Abstract: 一种激光照明用高耐热复合结构荧光陶瓷及其制备方法,荧光陶瓷为从上往下依次为(Re1‑xCex)3Al5O12荧光层、nAlN‑Y3Al5O12温度梯度层、AlN衬底层的三层复合结构,Re为Y或Lu,0.0005≤x≤0.005;0.1≤n≤0.9。制备方法:通过流延成型分别制备(Re1‑xCex)3Al5O12、nAlN‑Y3Al5O12和AlN单层陶瓷素坯;将这三种陶瓷素坯依次按照从上往下的顺序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、双面抛光即得复合结构荧光陶瓷。该方法所得到的复合结构荧光陶瓷可具有耐热性好、导热性好和发光效率高的优点。
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公开(公告)号:CN117326858A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311277544.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种用于大功率照明石榴石基红色荧光陶瓷及其制备方法。红色荧光陶瓷的化学组成为:(Sr1‑xEu为xEu)32+(Al掺1杂‑yScSry)3+2位Si的3O12摩尔,其中百,分x数,y为Sc3+掺杂Al3+位的摩尔百分数,0.002≤x≤0.03,0.1≤y≤0.5;以二氧化硅、氧化铝、碳酸锶和氧化铕作为原料粉体,通过固相烧结法制得。本发明提供的红色荧光材料在蓝光激发下发射红光,发射波长范围在550~750nm之间,与现有技术中的绿光荧光陶瓷Ce:YAG、Ce:LuAG等组合,在蓝光激发下可获得高质量的白光,能够满足通用照明领域对于不同类型光源的需求。
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公开(公告)号:CN116835983A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310918738.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/44 , C04B35/622 , C04B41/89 , F21V9/32 , F21Y115/30
Abstract: 本发明公开了一种激光照明用高性能复合荧光陶瓷及其制备方法,采用高导热陶瓷粉体包覆立方体Ce:LuAG荧光陶瓷,立方体荧光陶瓷边长为0.5mm‑1mm,烧结成块状陶瓷后涂覆红色荧光粉,再次烧结获得复合荧光陶瓷;所述高导热陶瓷粉体选自Al2O3、MgO、AlN、BN、BeO、SiC中的任意一种。该复合荧光陶瓷热导率为28Wm‑1K‑1‑32Wm‑1K‑1,在150℃时发射强度仅损失2.3%‑4.1%,使用460nm蓝光LD激发,在5W的功率下发光效率最高可达260lm/w,显色指数为81‑88;既实现了小尺寸高亮度的要求,抗热猝灭效果优越,且陶瓷散热性好,涂覆红粉后可以实现较高的显色指数。
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公开(公告)号:CN114988863B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210746343.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C03C10/02 , C04B35/443 , C04B35/653 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了非晶晶化制备镁铝尖晶石透明陶瓷的方法,按照化学式MgO·nAl2O3,0.98≤n≤1.5中MgO和Al2O3的摩尔比分别称量MgO和Al2O3粉体作为陶瓷粉体,将称量好的陶瓷粉体、晶核剂P2O5、网络形成体SiO2、无水乙醇按一定比例混合后球磨得到混合浆料;烘干,再加热熔融;将熔融体倒入预热好的圆柱状钢板模具中,快速冷却得到玻璃前驱体材料;采用非晶晶化法得到镁铝尖晶石透明陶瓷。本发明不需要高烧结活性、高分散性的纳米粉体作为原料,晶化时间和保温时间短,制得的透明陶瓷晶粒尺寸达到45~110nm,具有独特的纳米结构,晶粒分布均匀,并且力学性能和光学性能优异,可用于透明装甲、红外窗口等军用领域。
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公开(公告)号:CN114478008B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210048581.0
申请日:2022-01-17
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/16 , C04B35/622 , C09K11/79
Abstract: 一种固态照明用高显色指数高热稳定性的荧光陶瓷及其制备方法,其化学式为(Gd1‑xCex)3(Ga1‑2yCaySiy)5O12,其中x为Ce3+掺杂Gd3+位的摩尔比,y为Ca2+和Si4+分别掺杂Ga3+位的摩尔比,0.002≤x≤0.02,0≤y≤0.4。制备方法:称取氧化钆、氧化镓、氧化铈、氧化钙和二氧化硅作为原料粉体,将原料粉体、球磨介质混合球磨干燥后过筛得到混合粉体,再经干压成型、冷等静压成型得到素坯;将素坯置于真空炉中烧结、空气中退火后抛光得到荧光陶瓷。本发明制备得到的陶瓷具有热稳定性高、显色指数高、热导率高的特点,该方法使用原料种类少,烧结温度低,能有效实现陶瓷发光亮度的提升。
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公开(公告)号:CN113149632B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110442475.6
申请日:2021-04-23
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/622 , B28B1/29 , B28B11/24
Abstract: 一种高硬度YAG基复合结构透明陶瓷,透明陶瓷的复合结构为M1:YAG/M2:YAG/M1:YAG,M1和M2均为在近红外及中红外波段发光的稀土离子。其制备方法:通过水基流延成型分别制备M1:YAG单层素坯和M2:YAG单层素坯;将制得的M1:YAG单层素坯和M2:YAG单层素坯依次进行叠层得流延片,再将流延片置于150~300MPa下温等得到陶瓷素坯;将陶瓷素坯依次进行马弗炉中排胶、真空炉中烧结、马弗炉中退火、双面抛光,即得高硬度YAG基复合结构透明陶瓷。该制备方法简单环保,通过该方法可制备得到渐变晶粒尺寸多层复合结构的透明陶瓷,该透明陶瓷在硬度、致密性、韧性、均匀性等方面得到了大幅度提升。
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公开(公告)号:CN115340366A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210967005.6
申请日:2022-08-12
Applicant: 江苏师范大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/63 , C09K11/77
Abstract: 本发明公开了一种高显色指数全光谱荧光材料及其制备方法,该荧光材料的分子式为Lu2‑xBaAl4SiO12:xEu2+,其中x为Eu2+掺杂Lu3+位的摩尔百分数,0.02≤x≤0.1;以Lu2O3、Eu2O3、Al2O3、BaCO3、SiO2为原料粉体,经研磨混合后在7000000℃下煅烧306h得到第一次烧结产物,将第一次烧结产物过筛后在钢模中干燥压制成素坯,素坯置于还原气氛下恒温烧结204h,随炉冷却至室温,即得。本发明以Lu2BaAl4SiO12为基质材料,采用Eu2+作为唯一发光离子,通过Eu2+与Eu3+的价态调控,诱导价间电荷转移,从而同时实现紫外光与蓝光激发下的宽光谱发光;荧光材料在波长为355nm的紫外光LD芯片激发下,发射波长覆盖430nm0850nm,显色指数为03006,在455nm的蓝光LD芯片激发下,发射波长覆盖500nm0820nm,显色指数为85088。
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