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公开(公告)号:CN111073644B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201911383976.0
申请日:2019-12-28
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C09K11/79 , F21K9/64 , F21K9/90 , F21V9/38 , F21Y115/10
Abstract: 本发明涉及荧光粉领域,公开了一种具有宽带近红外波段发射特性的近红外荧光粉、制备与应用方法、近红外光源及近红外白光光源制备方法。近红外荧光粉化学通式为:(RxLnyCecAz)(LaMgyCrbMc)B3O12,R选自Ca2+、Sr2+、Ba2+中的至少一种;Ln为Lu3+、Y3+、La3+及Gd3+中的至少一种;A选自Nd3+、Yb3+、Tm3+、Er3+、Ho3+及Dy3+中的至少一种;L为Sc3+、Y3+中的至少一种;M为Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+中的至少一种;B为Si4+、Ge4+、Sn4+中的至少一种;其中,a、b、c、x、y和z均为元素的化学计量数,1≤x
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公开(公告)号:CN113249119A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110550035.2
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C09K11/59
Abstract: 本发明提供了一种抑制BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉中Eu3+数量的方法,属于发光材料合成技术领域,制备BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉的原料中包括三价金属氧化物M2O3,M为Er、Dy、Tm中的至少一种。本发明通过在合成原料中添加三价金属氧化物M2O3,以促进在高温烧结过程中Eu3+向Eu2+的转化,通过对制备荧光粉的原料组分BaCO3、Eu2O3、M2O3、SiO2和Si3N4的含量控制,可以使BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉中的Eu3+数量可锐减到原来(原料中未添加M2O3的BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉)的3%,Eu2+对蓝紫光的吸收率从原来(原料中未添加M2O3的BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉)的61%可提升到75%,提高了23%,大大增加了荧光粉中Eu2+的数量和提升了荧光粉对蓝紫光的吸收利用率。本发明的抑制BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉中Eu3+数量的方法,操作简单,还有利于大规模生产和应用推广。
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公开(公告)号:CN109135749B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811148290.9
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种杂化复合荧光粉及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域。该荧光粉的结构式为:Ln3‑xCexAl5O12@SiO2+dye,其中,Ln选自Y、Gd或Lu中的一种或两种,0
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公开(公告)号:CN107623064B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710794940.6
申请日:2017-09-06
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 模拟黑体辐射光谱的LED光源及其制备与应用,属于LED技术领域。解决了现有LED光源蓝光过多,光谱中存在颜色缺失,伤害人类视觉系统的问题。本发明的LED光源,包括蓝光LED芯片,该蓝光LED芯片上涂覆含有荧光粉的胶水,或该蓝光LED芯片置于已涂覆含有荧光粉的胶水的外壳内;其中,荧光粉含有485‑500nm的青色荧光粉、520‑540nm的黄绿色荧光粉和645‑660nm的红色荧光粉。该LED光源在可见光范围内为连续光谱,无任何颜色缺失,光谱的最高强度不为蓝光,光谱与目标黑体辐射光谱的相似度和角度匹配度在可见光范围内均接近1,光谱的色温范围为1500‑6000K,可作为健康光源使用。
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公开(公告)号:CN110642624A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911049786.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种蓝绿光发射的荧光透明陶瓷及其制备方法,涉及发光材料技术领域。该透明陶瓷化学式如(Ⅰ):(Ca1-x-yCexRy)3(Sc1-zLz)2(Si1-mKm)3O12,其中,R为元素Y、Gd、La、Lu、Tb、Li、Na中的一种或多种,L为元素Zr、Hf、Mg、中的一种或多种,K为元素Al、P中的一种或两种,0.0002≤x≤0.02,0≤y≤0.03,0≤z≤0.02,0≤m≤0.02,0<y+z+m<0.05。本发明还提供了一种蓝绿光发射的荧光透明陶瓷的制备方法。本发明透明陶瓷可被蓝光有效激发,发射峰值为505nm宽带蓝绿光,即可制备高功率单色绿光LED/LD。
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公开(公告)号:CN106518037B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610957170.8
申请日:2016-11-03
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C04B35/22 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/645 , C09K11/79
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明提供了一种全光谱发射的硅酸盐荧光陶瓷,具有式(Ⅰ)所示化学式:Ca3‑x‑y‑z‑mCexPryMnzNamSc2Si3O12(Ⅰ);其中,0.001≤x≤0.2,0≤y≤0.1,0.03≤z≤0.4,0≤m≤0.3;所述硅酸盐荧光陶瓷具有石榴石晶体结构,属于立方晶系,空间群为Ia3d。本发明提供的硅酸盐荧光陶瓷,物理化学性质稳定,在蓝光的有效激发下其发射波长范围广,光谱覆盖蓝绿光、黄光、红光及深红光,用该单一荧光陶瓷就可以实现低色温高显色性白光LED的制作,克服了多色荧光粉混合导致的再吸收问题。可用于高功率蓝光LED或者LD泵浦的白光LED,满足高端显示和照明。
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公开(公告)号:CN109020544A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810846728.4
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , H01L31/055 , H01L31/054
CPC classification number: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B2235/3224 , C04B2235/3227 , C04B2235/444 , C04B2235/445 , H01L31/0547 , H01L31/055
Abstract: 本发明涉及一种上转换发光增强的透明陶瓷及其在提高晶体硅太阳能电池光电转换效率中的应用,属于透明陶瓷应用技术领域。解决了铒离子单掺杂氧化钇基透明陶瓷在~1μm处上转换发光强度弱的问题。本发明的透明陶瓷,化学式为(Y1‑x‑y‑zErxMyYbz)2O3,式中,M为Sc、La、Gd、Lu、Zr、Hf、Zn和Li中的一种或多种,x、y和z均为元素摩尔分数,0
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公开(公告)号:CN108534095A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810318045.1
申请日:2018-04-10
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: F21V9/30 , F21K9/64 , C09K11/02 , F21Y115/10
Abstract: 本发明涉及一种基于无机粘结剂的远程荧光板及其制备方法与应用,属于激光照明显示技术领域。解决了如何提供一种不含有机物、热稳定性高、热导率高、不易脱落、可靠性高的远程荧光板及其制备方法与应用的问题。本发明的远程荧光板,由从下至上依次设置的基板和荧光粉膜层组成;荧光粉膜层通过无机粘结剂附着于基板上,荧光粉膜层由单层荧光粉膜组成或由从下至上依次紧密排列的多层荧光粉膜组成;每层荧光粉膜由质量比为1:(0.1~50)的无机粘结剂和荧光粉组成,不同的荧光粉层的成分和厚度相同或不同。该远程荧光板不含有机物、热稳定性高、热导率高、抗辐照性高,适用于大功率LED照明、激光照明、激光显示等领域。
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公开(公告)号:CN108424770A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810084149.0
申请日:2018-01-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 一种具有宽带发射特性的近红外荧光粉及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。解决了如何提供一种适合近紫外光和蓝光芯片激发的具有宽带发射特性的近红外荧光粉及其制备方法与应用的问题。本发明的近红外荧光粉,化学通式为:Ca2+xLn1-x-yZr2-xAl3O12:xCr3+,yCe3+,且以Cr3+为发光中心;式中,Ln为Y3+、Lu3+和Gd3+中的一种或多种,x和y均为摩尔分数,取值范围分别为:0
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