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公开(公告)号:CN116262660B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111539720.1
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C04B35/04 , C04B35/622 , C04B35/63 , H01L33/50 , H01S5/00
Abstract: 本发明提供一种装载荧光粉的氧化镁复相陶瓷及其制备方法和应用。本发明所述氧化镁复相陶瓷包括氧化镁相和发光相,所述氧化镁相为连续相,所述发光相分散在氧化镁相中,所述发光相为荧光粉,所述发光相在氧化镁复相陶瓷中所占的比例为10wt%‑90wt%。本发明所述氧化镁复相陶瓷既保持荧光粉的良好的发光特性,同时提供高热导率、以及由高热导率带来的高饱和激光功率阈值、弱热致淬灭效应等优异性能,可应用于大功率照明、激光半导体照明等相关领域。本发明的制备方法采用低温烧结方式,制备温度低,工艺简单,具有成本低、成品率高,易于产业化等优点。
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公开(公告)号:CN117800712A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211171265.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C04B35/057 , C04B35/622 , C04B35/64 , B24B1/00 , C09K11/02 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开一种高致密度CaO透明陶瓷材料及其制备方法,通过以CaO为原料,与烧结助剂经煅烧、压制成型、高温烧结得到所述CaO陶瓷。本发明的CaO透明陶瓷的致密度≥99%,具有较高的透光性,本发明的烧结温度低,相对于CaO荧光粉而言,高致密度的透明氧化钙陶瓷具有极低的吸水性,具有更长的使用寿命和更高的稳定性。且本发明的高致密度CaO透明陶瓷材料的制备方法简单,生产成本低,利于工业化生产,在光学、介电材料领域等具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114958352B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202110211683.5
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开一种Ca14(Zn,Mg)6(Al,B)10O35基质的红色荧光粉及其制备方法和应用,其化学通式为:Ca14Zn6‑aMga+cAl10‑b‑2cBbMncO35,0≤a≤1.5,0≤b≤0.5,0≤c≤0.5,且a、b和c不同时为0。本发明通过Mg部分替代Zn、B部分替代Al,从而有效改善了蓝光的吸收,制得的荧光粉的量子效率高达85%以上,对环境友好,能受紫外到蓝光(280‑460nm)激发,获得660‑780nm的红色发射,且热淬灭温度高达300℃以上,其荧光强度在580K高温时才降为室温的50%,具有较高的热稳定性和发光性能,具有很好的经济效益和发展前景。
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公开(公告)号:CN115010503A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210660440.4
申请日:2022-06-13
Applicant: 闽都创新实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/64 , C04B35/645 , C04B35/505 , C04B35/053 , C04B35/057 , C04B35/50
Abstract: 本发明公开了一种氧化物透明陶瓷材料烧结助剂的使用方法,通过在氧化物粉体中添加YF3的形式,实现了少量的烧结助剂在氧化物粉体中的均匀分散,低于传统烧结温度300℃条件下的液相烧结,通过小剂量烧结助剂便有效提高了助烧结的作用,获得氧化物透明陶瓷。所述YF3作为氧化物透明陶瓷烧结助剂的用量为0.125‑0.75at%在真空环境下较低的烧结温度1400‑1550℃进行烧结制备。所述YF3烧结助剂添加在球磨混合阶段加入,通过行星球磨搅拌方式和主成分一起混合均匀;不需要额外添加分散剂、粘结剂等有机高分子材料,成型后的陶瓷素坯体不需要在氧气氛或其他气氛下处理。
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公开(公告)号:CN111925202B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910394389.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/50 , C04B35/626 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开了一种无烧结助剂的钇铝石榴石(YAG)粉体、钇铝石榴石陶瓷、其制备方法与应用。所述YAG粉体包括(RExY1‑x)3Al5O12、粘结剂和分散剂的质量比为100:(0.1‑1.0):(0.1‑1.0);其中,x=0‑1,RE代表稀土元素。YAG粉体经煅烧、冷等静压成型方式获得陶瓷素坯,将素坯置于模具中采用放电等离子烧结或闪烁烧结,将陶瓷进行抛光处理,即可得到钇铝石榴石透明陶瓷。本发明提供的陶瓷无需添加烧结助剂,通过压力、高电压多场耦合烧结的方式实现了YAG完全致密,晶界处无异相析出,晶界干净,晶界层非常薄,可显著降低陶瓷的散射损耗,近红外波段直线透过率达到理论值。
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公开(公告)号:CN108530056A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710128537.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/465 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本文公开了一种巨介电低损耗钛酸锶钡陶瓷,其化学通式为Ba1-xSrxTiO3,其中x为Sr的摩尔数,x的范围为0
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公开(公告)号:CN108452805A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201710087506.4
申请日:2017-02-17
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/755 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J23/755 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/1058 , C01B2203/1094
Abstract: 本发明涉及一种用于光解水产氢的NiTiO3/TiO2催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂由Ni(NO3)2与HTNT制备而成。本发明还提供了该催化剂的制备方法,所述光催化剂通过水热的方法原位反应制备,制备的催化剂为均一的一维纳米管。该方法制备的NiTiO3/TiO2纳米管催化剂结构和性质稳定,可以反复用来催化光解水产氢反应,且循环使用多次后仍具有很好的稳定性。
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公开(公告)号:CN108452803A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201710097479.9
申请日:2017-02-22
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/648 , C01B3/04 , C02F1/32
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J23/6484 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041 , C02F1/32 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种多用途Nb-Rh共掺二氧化钛光催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂通过Nb和Rh对TiO2进行掺杂改性合成。掺杂改性合成的Ti1-x-yNbxRhyO2催化剂具有极好的光催化效应,主要是针对光催化裂解水和光催化裂解有机物。改性后的Ti1-x-yNbxRhyO2维持了TiO2原有的化学稳定性。根据这些特性,该催化剂在能源和环境领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107546221A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710681452.4
申请日:2017-08-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01L25/075 , H01L33/48 , H01L33/50 , H01L33/64
Abstract: 本发明提供一种远程荧光LED器件及其制备方法,其中LED器件包括LED封装基板、块状固体荧光体、LED芯片;所述LED封装基板的发光面上设置有功能区,所述功能区内设置有一个以上LED芯片,其中,所述块状固体荧光体设置于已完成LED芯片安装的LED封装基板的功能区的上方,所述块状固体荧光体并与LED封装基板构成一个完整封闭的腔体,同时,所述LED封装基板的功能区内设置有两个以上通孔。再将高热导率的导热柱插入通孔,导热柱贯穿封装基板并靠近或接触块状固体荧光体。通过该高热导率导热柱,能够高效地将块状固体荧光体的热量传导至封装基板上,从而提升LED器件的散热能力。
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公开(公告)号:CN107454705A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610379806.5
申请日:2016-05-31
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H05B33/08
CPC classification number: H05B33/0854 , H05B33/0809
Abstract: 本发明涉及一种基于DALI协议的植物灯智能电源系统,该植物灯智能电源系统包括信号处理模块、电源驱动模块和多路LED植物灯光源,所述信号处理模块与上层控制系统间使用DALI总线连接,所述信号处理模块与电源驱动模块连接,所述电源驱动模块与所述多路LED植物灯光源连接,从而能够实现上层控制系统对多路LED植物灯光源的可调控制。本发明还涉及上述系统的调光方法。本发明实现了LED植物灯多组数光源的独立控制,进一步实现植物生长环境的参数反馈,在减小体积的同时也降低了成本。
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