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YAG:Ce<sup>3+</sup>透明陶瓷荧光粉点亮下一代激光驱动照明
摘要: Y3Al5O12:Ce3+(YAG:Ce3+)透明陶瓷荧光体(TCPs)被视为激光驱动(LD)照明领域最具前景的发光转换材料。要实现高效LD照明器件,仍亟需高品质的YAG:Ce3+ TCPs。本研究采用纳米级原料在真空环境中制备了YAG:Ce3+ TCPs,通过同步添加纳米级MgO和SiO2控制缺陷,使透光率高达近80%。经空气退火处理后,其发光效率从106 lm W?1大幅提升至223 lm W?1,创下当前LD照明领域的最佳纪录。这些结果表明,通过优化策略制备的YAG:Ce3+ TCPs将在下一代LD照明中重焕光彩?;谏璧缱酉晕⒕担⊿EM)结合阴极荧光系统,首次直接观测到晶粒内部的缺陷分布与Ce3+分布情况。
关键词: 阴极发光、激光驱动照明、透明陶瓷荧光粉、Mg2+–Si4+、YAG:Ce3+
更新于2025-09-23 15:21:01
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激光驱动色彩转换器的独特设计策略:实现超高亮度与高方向性白光
摘要: 能够承受强激光照射的稳健陶瓷色转换材料近期在激光驱动白光照明领域备受关注。然而入射激光斑点内的局部发光通?;崂┥⒅撂沾烧霰砻媲颍饧笤黾恿耸迪指吡炼?、高方向性白光的难度。本研究提出新策略:通过精确控制8-24.6体积分数,在荧光陶瓷中引入均匀球形气孔(直径约2微米)。这些分布良好的气孔作为光散射中心,能显著减小发光斑点尺寸而不损失转换效率。采用15%孔隙率的高散射陶瓷色转换器时,光斑直径缩小46%,中心照度提升156%。同时实现了具有增强光束方向性与均匀性的激光驱动白光。旋转模式下使用该色转换器获得7199流明的超高光通量。这种具有可控微观结构的高散射陶瓷在超高亮度激光驱动照明与投影领域展现出巨大应用潜力。
关键词: 光限制、荧光陶瓷、荧光轮、激光驱动照明、颜色转换器、散射
更新于2025-09-19 17:13:59