一种用于大功率LED捕鱼灯的封装装置

    公开(公告)号:CN119403326A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411377783.5

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开的一种用于大功率LED捕鱼灯的封装装置,涉及半导体照明技术领域。该装置包括依次设置的散热基底、LED模组、第一连接层、荧光陶瓷、第二连接层以及透镜;所述散热基底作为散热介质用于封装装置的散热;所述LED模组为蓝光发射源;所述荧光陶瓷为荧光发射源;所述透镜用于光源整形;所述LED模组和荧光陶瓷通过第一连接层进行连接,所述荧光陶瓷和透镜通过第二连接层进行连接。本发明创新性的采用大尺寸的蓝宝石透镜用于荧光陶瓷散热,极大缓解大功率激发下的热效应;同时,采用低熔点玻璃粉将荧光陶瓷与LED模组进行封装,连接性能好,且可通过热传递过程将热量从荧光陶瓷传递至LED模组上,进一步降低荧光陶瓷的工作温度。

    一种用于室内照明的光纤传导激光系统

    公开(公告)号:CN119123363A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411384119.3

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开的一种用于室内照明的光纤传导激光系统,涉及激光照明技术领域。该系统包括蓝色激光模组、第一光纤组、第二光纤组、红色激光模组、荧光转换元件组、光学整形元件组、照明终端组;蓝色激光模组作为室外发射源连接第一光纤组,第一光纤组作为光传输介质连接至荧光转换元件组;红色激光模组作为室外补充发射源连接第二光纤组,第二光纤组作为光传输介质连接至荧光转换元件组;荧光转换元件组连接至光学整形元件组,两者作为荧光转换器件连接至照明终端组。本发明中激光光源和荧光转换材料分离,体积更小、热管理难度更低;引入蓝光激光模组和红色激光模组,集成度更高,显色指数更好;光纤传导布线成本更低,适合工业化应用。

    一种基于激光照射产生宽波段白光的光源系统

    公开(公告)号:CN113675721B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202110843010.1

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 一种基于激光照射产生宽波段白光的光源系统,包括泵浦源、谐振腔、激光汇聚系统和真空振荡腔;谐振腔包括全反镜、输出镜以及端面泵浦激光工作介质和调Q材料;真空振荡腔包括真空柱体和陶瓷材料;激光工作介质为Nd3+:YAG、Nd3+:YVO4、Nd3+:GdVO4中的一种陶瓷或晶体;调Q材料和陶瓷材料均为Cr4+:YAG的陶瓷或单晶;泵浦源产生泵浦光入射至全反镜,透过的泵浦光从端面入射至激光工作介质再入射至调Q材料,调Q材料产生脉冲激光并在谐振腔内振荡从输出镜输出;激光汇聚系统对脉冲激光进行汇聚后入射至陶瓷材料上产生宽波段白光。该系统能在持续脉冲激光高功率密度照射下,实现高强度、连续性的宽波段白光输出。

    一种白光LED用高显指低猝灭氮氧化物荧光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117658636A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311673409.5

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用高显指低猝灭氮氧化物荧光陶瓷及其制备方法,该荧光陶瓷的化学式通式为:(Lu0.98‑xLax)3(Al1‑ySiy)5(O1‑yNLay)3+12掺杂:0.06CeLu3+,的摩尔百式中,x为分数,y为Si4+掺杂Al3+的摩尔百分数或N3‑掺杂O2‑位的摩尔百分数,0.001≤x≤0.12,0.001≤y0.02。制备方法:先称量原料粉体,再加入烧结助剂、分散剂配制混合浆料,再经过干燥、过筛、煅烧后进行干压成型和冷等静压成型得到素坯;最后依次进行高温烧结、双面抛光即得荧光陶瓷。该方法工艺简单,可减少能耗和降低成本,所得到的荧光陶瓷可具有高显色指数、低浓度猝灭和低热猝灭的优点。

    一种核壳结构荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117625175A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311671915.0

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构荧光粉及其制备方法与应用,荧光粉包括化学式为(Re1‑xCex)3Al5O12的核体和包裹在核体外的壳体,壳体的化学式为(A1‑yCey)3(Al1‑zBz)5O12。制备方法:采用共沉淀法制备前驱体溶液,再采用共沉淀法形成核壳结构荧光粉;将所述核壳结构荧光粉与玻璃粉混合后倒入紫铜模具中,搅拌均匀后置于马弗炉中烧结,将烧结得到的材料切割抛光即得反射式荧光器件,该反射式荧光器件包括处于上下位置关系的发光层和紫铜片。该方法制备过程简单,所制备得到的核壳结构荧光粉为微米级且纯度高,可以保持发光中心的均匀性;将其应用于制备反射式荧光器件中,所制备得到的荧光器件可具有高显指。

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