蓝光激发白光LED用的玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103496852B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201310426476.7

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明公开一种蓝光激发白光LED用的玻璃陶瓷及其制备方法。该玻璃陶瓷的结构特征是氧化物玻璃基体中镶嵌R3M5O12:Ce,R’微米晶化相,其中R为Y,Gd,Lu,Sc,La中一种;M为Al,Ga,In中的一种;R’为Eu,Sm,Pr,Mn中一种;微米晶化相的含量在玻璃陶瓷中占10~50wt%。该玻璃陶瓷采用熔体急冷法或熔体急冷法结合后续热处理制备。该类玻璃陶瓷可以作为荧光材料用于构建蓝光激发的新型白光LED器件。

    含Cs3LaCl6纳米晶的透明硫卤玻璃陶瓷及其制备

    公开(公告)号:CN103382089A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201310290658.6

    申请日:2013-07-11

    Abstract: 本发明公开含Cs3LaCl6纳米晶的透明硫卤玻璃陶瓷及其制备。该玻璃陶瓷的组分为GeS2:40-60 mol%;Ga2S3:25-35 mol%;La2S3: 2-8 mol%; LaCl3: 2-8 mol%; CsCl:10-20 mol%; Re2S3: 0.01-0.2 mol%。其中Re代表稀土离子(如Nd,Er)。该玻璃陶瓷的制备过程包括前驱玻璃的熔体急冷法制备和前驱玻璃的后续晶化热处理两个步骤。本发明通过探索组分,可以制备出含单一Cs3LaCl6纳米晶的透明硫卤玻璃陶瓷。该类纳米复合材料具有优异的近红外下转移和可见上转换发光性能,在近红外激光器、光纤放大器和三维固态显示等领域具有潜在的应用。

    理论量子产率大于1的下转换发光透明玻璃陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102491643A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110403118.5

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 本发明公开一种理论量子产率大于1的下转换发光透明玻璃陶瓷。其组分和摩尔百分含量为SiO2:40-60mol%;Al2O3:10-30mol%;YF3:5-25mol%;NaF:5-15mol%;YbF3:0.1-1mol%;HoF3:0.05-0.2mol%(上述各组分含量之和为100%)。样品采用熔体急冷法和后续热处理制备,方法简单、无污染且成本低。该透明玻璃陶瓷材料在一个蓝色光子激发下能够同时生成一个Yb3+ 980纳米光子和一个Ho3+ 1180纳米光子。该材料有望降低硅太阳电池的热化能损,从而提高电池的光电转换效率。

    用于紫外光激发白光LED的透明玻璃陶瓷材料及其制备技术

    公开(公告)号:CN102092951A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910112945.1

    申请日:2009-12-11

    Abstract: 本发明公开一种用于紫外光激发白光LED的透明玻璃陶瓷材料及其制备技术。该玻璃陶瓷的组分为SiO2:40-60mol%;Al2O3:10-30mol%;CeF3:5-25mol%;NaF:0-15mol%;LiF:0-15mol%;ReF3:0.01-5mol%;MSO4:<0.5%;Fe:<0.02%。其中,Re代表稀土离子(如Eu,Tb,Dy等),M代表Mg或Ca或Ba或Sr;NaF和LiF含量不同时为0。该玻璃陶瓷的制备过程包括前驱玻璃的熔体急冷法制备和前驱玻璃的后续晶化处理两个步骤。通过改变稀土掺杂,本发明的玻璃陶瓷在紫外光激发下可产生强烈的多色(包括白光)可调谐发光,有望开发应用于构建紫外芯片激发的新型白光LED器件。

    近红外量子剪裁下转换发光透明玻璃陶瓷及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN101618945A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200810071325.3

    申请日:2008-07-03

    Abstract: 本发明公开近红外量子剪裁下转换发光透明玻璃陶瓷及其制备方法和用途。该玻璃陶瓷的组分为SiO 2 40-60mol%,Al 2 O 3 10-30mol%,YF 3 5-25mol%,NaF 0-15mol%,LiF 0-15mol%,YbF 3 0.01-5mol%,ReF 3 0.01-5mol%,MSO 4 <0.5mol%,Fe<0.02mol%,Re表示Pr或Tb或Tm,M表示Mg或Ca或Ba或Sr,其中NaF和LiF含量不同时为0。该玻璃陶瓷材料在蓝光激发下能够实现高效的近红外量子剪裁下转换发光。将该透明玻璃陶瓷与硅太阳电池相耦合,有望降低硅太阳电池的热化效应,提高电池的光电转换效率。

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