一种基于折射率高度匹配增益介质的氙灯泵浦固体激光器

    公开(公告)号:CN113140954B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202110355952.5

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 一种基于折射率高度匹配增益介质的氙灯泵浦固体激光器,包括氙灯泵浦系统和谐振腔,谐振腔包括输入镜、输出镜及端面泵浦增益介质,增益介质是采用凝胶注模方法制备的梯度掺杂的透明陶瓷棒,其中核芯为Cr,Nd离子共掺的YAG陶瓷,外层为Lu、Gd、Te中任一种稀土离子单掺的YAG陶瓷,以N+1方式逐一错开;激光汇聚器件对氙灯泵浦激光器输出的泵浦光进行汇聚后入射至输入镜,透过的泵浦光从端面入射至增益介质,增益介质通过受激辐射产生激光,所产生的激光在谐振腔内振荡,最后从输出镜输出。本发明采用梯度掺杂的透明陶瓷,通过不同浓度稀土离子的掺杂及匹配,在实现理论透过率的同时,解决因折射率不同产生的热效应问题,有效改善光束质量,实现模式调控。

    一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852415B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110032822.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法,该荧光粉呈四方晶体结构,化学式为(Mg1‑x‑ySrxMny)4B6O13,式中,x为Sr2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.1≤x≤0.3,y为Mn2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.005≤y≤0.02。其制备方法为:称取各原料及助溶剂,球磨混合均匀,放置于马弗炉中干燥,再置于空气中煅烧,煅烧温度为800~1000℃,煅烧时间为5~7h,自然冷却到室温后得到绿色荧光粉。本发明制备的荧光粉分散性较好,晶格发育完整,发光效率高,稳定性好;整个发光体系原料来源丰富易得,制备方法简单易行且灵活,生产成本低,可用于高品质背光源、投影、照明等领域。

    一种高光效白光LED用阶梯式复相荧光陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110981481B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201911420311.2

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种高光效白光LED用阶梯式复相荧光陶瓷的制备方法,步骤是:将准确称量的原料粉体、MgO/MgF2及烧结助剂球磨混合、干燥过筛后煅烧,将煅烧后的混合粉体、分散剂球磨混合,加入黏结剂和增塑剂,继续球磨,分别制备含有不同浓度MgO/MgF2的混合浆料,分别除泡后再进行流延,得到含有不同浓度MgO/MgF2的流延膜片;将流延膜片按照MgO/MgF2含量由高到低叠加得到流延片,将流延片冷等静压成型,得陶瓷素坯;将陶瓷素胚排胶后真空烧结,退火并双面抛光,即得。本发明采用流延法制备出陶瓷素胚,容易实现陶瓷中二相含量由下至上减少的阶梯性变化,引入MgO/MgF2作为二相可以实现提高蓝光利用率,提高荧光输出光强度的同时可以稳定陶瓷热稳定性。

    一种长余辉白色发光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN113105209A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110366244.1

    申请日:2021-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种长余辉白色发光陶瓷及其制备方法,将基质粉体与长余辉蓝色发光粉体混合,并掺入有机粘结剂,得到混料A,将基质粉体与黄色荧光粉体混合,得到混料B,将混料A均匀装填入模具内,压片成型,得到蓝色陶瓷基体;将混料B通过干法丝印的方式布置在所述蓝色陶瓷基体表面,混料B自然堆积成网格状,然后再次干压,使表面压平;烧结,得到长余辉白色发光陶瓷。本发明在有效保持蓝色长余辉发光材料的余辉时间和亮度前提下,实现了白色长余辉发光,产品结构简单、工艺成本低,适合推广生产。

    一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852415A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110032822.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 一种高色纯度、高稳定性的发光绿色荧光粉及其制备方法,该荧光粉呈四方晶体结构,化学式为(Mg1‑x‑ySrxMny)4B6O13,式中,x为Sr2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.1≤x≤0.3,y为Mn2+掺杂Mg2+位的摩尔比,0.005≤y≤0.02。其制备方法为:称取各原料及助溶剂,球磨混合均匀,放置于马弗炉中干燥,再置于空气中煅烧,煅烧温度为800~1000℃,煅烧时间为5~7h,自然冷却到室温后得到绿色荧光粉。本发明制备的荧光粉分散性较好,晶格发育完整,发光效率高,稳定性好;整个发光体系原料来源丰富易得,制备方法简单易行且灵活,生产成本低,可用于高品质背光源、投影、照明等领域。

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