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公开(公告)号:CN117586773A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311506889.6
申请日:2023-11-09
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 徐州鹰格电子技术有限公司
摘要: 本发明公开的一种块体发光材料及其制备方法以及激光照明光源,涉及白光照明技术领域。块体发光材料包括圆柱形荧光陶瓷棒以及涂覆于荧光陶瓷棒侧面和顶面的红色荧光粉层,荧光粉采用“浸入+旋转预固化+加热固化”的方式均匀涂覆于荧光陶瓷棒外。本发明公开的块体发光材料能够承受大功率的蓝光LED和蓝光LD激发,获得更高的亮度;另外,荧光陶瓷棒表面均匀涂覆红色荧光粉,有效的补充了白光光谱中的红光成分,显色指数高,发光均匀。
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公开(公告)号:CN117311075A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311238835.6
申请日:2023-09-22
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 徐州鹰格电子技术有限公司
摘要: 本发明公开的一种用于双投影的激光光源,涉及激光显示技术领域。该激光光源包括荧光陶瓷、设置于荧光陶瓷一侧用于发射激光激发荧光陶瓷的蓝光激光器、以荧光陶瓷为中心对称设置的两组光学组件以及与光学组件对应设置的用于成像的DMD芯片和用于出光的投射镜头,所述荧光陶瓷上表面的光束和下表面的光束通过所述光学组件处理,分别进入对应DMD芯片中,而后经投射镜头再次出射;每组光学组件包括用于整形光束的透镜、用于透射光束的滤光片以及用于反射光束的反射镜,荧光陶瓷发出的光束经透镜整形后先后经过滤光片的透射和反射镜的反射进入DMD芯片。本发明通过利用荧光陶瓷的上下发光表面实现双投影,发光效率高,光束利用率高,节能,体积更小。
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公开(公告)号:CN117366513A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311237016.X
申请日:2023-09-22
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 徐州鹰格电子技术有限公司
摘要: 本发明公开的一种双光分离的激光照明光源,涉及激光照明技术领域。该激光照明光源包括第一蓝光激光器、第二蓝光激光器、第一透镜、第二透镜、荧光陶瓷、漫反射板以及滤光片;所述第一蓝色激光器发出的蓝光倾斜入射至荧光陶瓷,所述荧光陶瓷吸收蓝光发出黄光,黄光经第一透镜准直穿透滤光片;所述第二蓝色激光器发出的蓝光倾斜入射漫反射板,所述漫反射板散射蓝光,散射蓝光经第二透镜的准直、滤光片的反射,与黄光进行混合,用于激光照明。本发明采用蓝光与荧光分离的策略,不存在蓝光损失,发光效率更高。
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公开(公告)号:CN118255516A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410364794.3
申请日:2024-03-28
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 一种LED用发白光玻璃及其制备方法,发白光玻璃采用MgO‑Al2O3‑SiO2‑B2O3基玻璃体系,各组分的质量百分比含量为MgO 35wt%、Al2O3 28wt%、SiO235wt%、B2O3 2wt%,选用Eu2O3作为发光掺杂剂,占玻璃体系总质量的1%~12%。准确称量MgO、Al2O3、SiO2、B2O3、Eu2O3作为原料粉体;将原料粉体进行干法研磨后放置于升降炉中烧结得到玻璃液;将玻璃液倒入预热的铜模中退火得到白光玻璃前驱体,然后切割抛光得到发白光玻璃。该方法工艺简单、成本低,可实现大规模生产;所制备的发白光玻璃能在波长为380nm的光激发下发出纯度正、高显色指数的白光。
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公开(公告)号:CN117287663A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311160784.X
申请日:2023-09-08
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开的一种高显指激光照明系统,涉及激光照明技术领域。该照明系统包括依次设置的用于收集激光和荧光的扩散器、用于吸收蓝光激光器发出的蓝光进而产生绿光、散射红光激光器发出的红光的荧光陶瓷、用于散热的散热基底以及用于发射激光激发荧光陶瓷的蓝光激光器和红光激光器;所述扩散器设置于荧光陶瓷正上方;所述荧光陶瓷整体嵌在散热基底中,上下表面均做粗糙处理;所述散热基底顶部敞口嵌设荧光陶瓷,底部开孔;所述蓝光激光器与红光激光器对称设置于散热基底下方,两者均倾斜设置。本发明通过双激光源和荧光陶瓷实现高的显色指数,并通过设计材料和封装结构,使得光源发光均匀,并具有更高的发光效率。
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公开(公告)号:CN117287656A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311160786.9
申请日:2023-09-08
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
IPC分类号: F21S41/16 , F21S41/20 , F21S45/47 , F21S41/32 , F21V9/32 , F21V7/06 , F21V29/71 , F21V29/89 , F21W102/13
摘要: 本发明公开的一种远近光一体的激光车灯照明结构,涉及激光照明技术领域。该照明结构包括第一发光层、第二发光层、导热层、第一激光器、第二激光器、第一反光镜以及第二反光镜;第一发光层和第二发光层分别放置于导热层的上下表面;第一激光器与第二激光器分别用于激发第一发光层和第二发光层,第一激光器与第二激光器相对导热层倾斜放置,两者呈对称设置;第一反光镜和第二反光镜用于收集和反射光束,分别罩设第一发光层和第二发光层。本发明将近光和远光共用同一个荧光块体材料,通过两个激光器激发同一组件荧光块体材料,在荧光块体材料的上下表面同步获得远光和近光,有效提升了光源集成度,节省车灯安装空间,成本低。
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公开(公告)号:CN118283882A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410380428.7
申请日:2024-03-30
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
IPC分类号: H05B47/105 , H01S5/06 , H01S3/10 , H05B47/14 , H05B47/165 , H05B45/00
摘要: 本发明公开了一种激光照明与显示智能控制系统,涉及半导体照明技术领域。该智能控制系统包括主控模块、蓝光激光模块、荧光转换模块、温度监控模块、光度反馈模块、色度反馈模块以及红光LED模块;其中,主控模块作为外部输入与蓝光激光模块和红光LED模块相连;荧光转换模块作为核心发光元件与蓝光激光模块和温度监控模块相连;光度反馈模块和色度反馈模块作为监测元件均与红光LED模块和荧光转换模块相连,并与温度监控模块共同连接主控模块。本发明设计的照明系统,在降低工作温度、提升工作稳定性的同时,保证色度和光度参数不变,有效缓解了荧光转换模块的热效应,提升激光照明品质;引入LED模块配合激光照明系统,适合产业化应用。
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公开(公告)号:CN118184139A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410414306.5
申请日:2024-04-08
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种蓝色长余辉玻璃及其制备方法,玻璃的化学组成为MgxAl ySizO18:0.2Eu2O3,其中,x、y、z分别为Mg、Al、Si占MgxAlySizO18总物质的量的摩尔百分比,1≤x≤2.9at%,1≤y≤2.8at%,2.4≤z≤4.2at%。按照化学计量比称量原料粉体,将原料粉体混合研磨后置于升降炉中,升温直至混合粉体完全融化得到熔融的玻璃液;熔融的玻璃液倒入预热的铜模中成型,退火得到玻璃前驱体;最后进行切割、双面抛光得到蓝色长余辉玻璃。该方法工艺简单、成本低;所制备的长余辉玻璃无色、透明,用UV254nm的紫外线激发玻璃,移去激发光源,在暗处玻璃的蓝色长余辉时间可达1800s。
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公开(公告)号:CN116624794A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310584108.9
申请日:2023-05-22
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
IPC分类号: F21K9/20 , F21K9/61 , F21K9/64 , F21K9/66 , F21V23/00 , F21V9/30 , F21V8/00 , H01S5/00 , H01S5/40 , F21Y113/10 , F21Y115/30
摘要: 本发明公开的一种高显指色温可调的激光照明光源,涉及激光照明技术领域。该光源包括蓝光激光器、红光激光器、光纤、荧光陶瓷以及罩合在荧光陶瓷上方的灯罩;所述蓝光激光器和红光激光器用于发射激光激发荧光陶瓷,所述光纤用于传输蓝色和红色激光;所述荧光陶瓷为YAG:Ce黄色陶瓷或YAG:Ce/YAG:Ce,Mn条形码陶瓷,用于吸收蓝光激光器发出的蓝光,散射红光激光器发出的红光;所述灯罩用于蓝色、黄色以及红色的均光。本发明设计的照明光源,只需要改变蓝光激光器的输入功率,便可以调节光源色温;且由于红光激光器的有益补充,在改变色温的同时,显色指数可以维持80以上,适用于博物馆照明、室内照明等领域。
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公开(公告)号:CN118270986A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410402567.5
申请日:2024-04-03
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 一种白色长余辉陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的化学组成为Mg2Al1+xSi4‑xO18:yEu2O3,zCaO,x为Al3+取代Si4+的摩尔百分比,0.2≤x≤0.4at%;y、z为Eu2O3、CaO占Mg2Al1+xSi4‑xO18总质量的质量百分比,0.8≤y≤1wt.%,1≤z≤2wt.%。按照化学计量比称量原料粉体,将原料粉体和乙醇混合研磨得混合料浆;将混合浆料干燥后置于熔炼炉中得到熔融玻璃液,熔融玻璃液降温至室温得到长余辉陶瓷材料胚体;最后进行切割、双面抛光得到长余辉陶瓷。该方法工艺周期短、成本低;所得的长余辉陶瓷材料可同时具有高热稳定性、余晖时间长和发光纯度正的特点。
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