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公开(公告)号:CN107369677A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710681453.9
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 , H01L33/58
CPC classification number: H01L25/0753 , H01L33/486 , H01L33/58 , H01L2933/0091
Abstract: 本发明涉及一种LED器件,具体涉及一种集成封装的三基色LED器件及其制备方法和用途。本发明的三基色LED器件,包括红光LED芯片、绿光LED芯片、蓝光LED芯片、圆形发光面及封装胶;其中,所述红光LED芯片,绿光LED芯片与蓝光LED芯片分别以圆形发光面的水平轴和垂直轴呈轴对称分布,且红光LED芯片、绿光LED芯片、蓝光LED芯片串联后并联,每一并联电路中具有相同的红光LED芯片,绿光LED芯片与蓝光LED芯片数量,串、并联后电流与电压满足市面上现有恒流电源的电路要求。本发明的三基色LED器件改善了现有技术中集成封装LED器件的色温与光通量热稳定性,三基色LED器件发光均匀性以及与电源匹配性问题。
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公开(公告)号:CN103058633A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201110320371.4
申请日:2011-10-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种YAG复合透明激光陶瓷的方法,采用高纯商业粉Y2O3、Al2O3、Re2O3为原料,其中Re为三价稀土元素,如Yb3+、Nd3+、Cr3+、Er3+、Ce3+、Sm3+、Eu3+、Tm3+等其中一种或几种;烧结助剂采用TEOS、MgO、CaO或者SiO2中一种或几种;同时添加一定量分散剂、粘结剂、塑性剂、均化剂等进行两次球磨。将混匀的浆料分别经过真空除泡、流延成型、复合等静压成型工艺获得素坯,之后将成型的素坯在气氛条件下充分脱脂,最后进行高温烧结、退火处理以及机械抛光获得复合激光透明陶瓷,其透过率达到80%,并实现了激光功率输出。
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公开(公告)号:CN102832328A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210252329.8
申请日:2012-07-19
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明提供一种白光LED及其制备方法。采用LED芯片发光激发荧光陶瓷,产生白光,所述的荧光陶瓷为多晶Re:YAG陶瓷,其中稀土元素Re选自Ce、Eu、Er、Nd、Tb、Sm、Dy、Tm或Yb,掺杂量为0.005到10wt.%。本发明利用Re:YAG荧光陶瓷的具有高热导率、高化学稳定性与结晶度的优越性能,利用Re:YAG荧光陶瓷代替传统白光LED光源中的荧光粉和胶体混合的封装外壳,有效避免白光LED光源由于高温造成的色温漂移,提高了白光LED光源的稳定性,并提高了白光LED光源的光效。
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公开(公告)号:CN102190484A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201010127605.9
申请日:2010-03-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种YAG透明陶瓷的制备方法,特别涉及到Nd:YAG纳米粉体的碳酸氢铵共沉淀法。室温下,将按化学计量比称取的Y(NO3)3,Al(NO3)3和Nd(NO3)3以及含有分散剂(NH4)2SO4和PAA的金属离子混合溶液,缓慢滴入碳酸氢铵溶液中,制得前驱体,并干燥;添加一定量烧结助剂正硅酸乙酯或二氧化硅溶胶于前驱体中球磨,干燥后过筛,煅烧获得纳米粉体;再进行初压成型,冷等静压,真空烧结,退火,抛光处理,最终获得透明Nd:YAG陶瓷。本发明采用自制的高活性纳米粉体,在较低的温度下制备透明Nd:YAG陶瓷,工艺简单,可行,并且可以方便实现各种激活离子的均匀掺杂。
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公开(公告)号:CN102060519A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010112709.2
申请日:2010-01-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种通过喷雾造粒改性粉体制备稀土掺杂钇铝石榴石透明陶瓷的方法,其特征在于采用醇-水体系为溶剂,通过共沉淀方法制备出稀土掺杂Re:YAG粉体,再采用喷雾造粒工艺对粉体进行改性,再通过干压与冷等静压相结合的方式成型,经过脱脂、真空烧结、退火处理、平面研磨、抛光,制备出稀土掺杂Re:YAG透明陶瓷。通过喷雾造粒工艺对粉体进行改性,即将制备的Re:YAG粉体、球磨介质以及烧结助剂、粘合剂、增塑剂、分散剂等表面活性剂进行球磨,将球磨得到的浆料通过喷雾干燥的方法进行二次造粒,改性后的粉体形成分散性良好的实心球形颗粒或近似球形颗粒,提高了自身流动性,易于成型,且存在颗粒级配,大幅度提高了素坯密度,利于后期烧结。
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公开(公告)号:CN116969761A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310832341.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/632 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种有机体系压力注浆制备(Y1‑xRex)2O3:Rey透明陶瓷的方法,所述方法为:(1)将各反应原料与乙醇混合,加入磨球,球磨混合,得到浆料;(2)将浆料除泡之后经压力注浆成型、保压、脱模、干燥、排胶、真空烧结、退火,制备得到(Y1‑xRex)2O3:Rey透明陶瓷;其中,0≤x≤0.3,0≤y≤0.05。本发明湿法成型制备的陶瓷采用乙醇作为分散介质,克服了Y2O3的水解问题,同时,本发明采用的注浆成型设备能够将被有机物包裹的乙醇从浆料中滤出,缩短成型时间。
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公开(公告)号:CN114958352A
公开(公告)日:2022-08-30
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:CN111925202A
公开(公告)日:2020-11-13
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:CN108452803B
公开(公告)日:2020-06-09
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
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:CN108530067B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710128538.4
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种Sm、Al共掺杂取代Nd1.9Sr0.1NiO4巨介电陶瓷及其制备方法。由Sm取代一部分Nd由Al取代一部分Ni以化学通式Nd1.9‑xSmxSr0.1Ni1.0‑yAlyO4表示,其中,x=0.05~0.2,y=0.05~0.2。本发明提供的Sm、Al共掺杂取代Nd1.9Sr0.1NiO4巨介电陶瓷材料有效地提高了产品的介电性能,制备方法简单和重复性好,且不需要额外的气氛辅助烧结。
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