一种荧光体及其制备方法和应用技术

技术编号:40660330 阅读:21 留言:0更新日期:2024-03-18 18:52
本发明专利技术涉及激光照明技术领域,公开了一种荧光体及其制备方法和应用,荧光体自上而下依次包括:荧光玻璃层、散热基片、焊接层和热沉层;所述散热基片的表面设置有三维结构阵列;散热基片具有三维结构阵列的一面烧结有荧光玻璃层,另一面设置有焊接层,焊接层底部设置有热沉层。制备方法为:制备散热基片;制备荧光玻璃层;制备焊接层;焊接层底部制备热沉层。本发明专利技术将三维结构阵列基片加焊接金属热沉结合,增强散热,为荧光玻璃制造横向散热通道,热量能迅速从三维结构阵列传导至散热基片,并通过金属热沉进一步耗散至空气中,极大地增强荧光玻璃的散热量,避免荧光玻璃的热猝灭效应,提高了荧光玻璃的激光激发饱和阈值,实现大功率激光照明。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于激光照明,具体涉及一种荧光体及其制备方法和应用


技术介绍

1、在激光照明应用中,常采用蓝光激光光源作为激发源照射到黄色荧光体发生荧光转换,将部分入射的蓝光转换为黄光,剩余蓝光与荧光转换的黄光混合形成白光。

2、基于激光的固有特性,激光照明器件的主要特征有光斑小(<5mm2)、功率密度高(>10w/mm2)、局部热流密度大(>500w/cm2)等。因此,激光照明的荧光体中极易产生热量堆积,造成光斑处热场分布不均。局部的高温(>250℃)如不能快速耗散,将引起封装材料的失效、荧光体热猝灭等不良工况,进而引起激光照明器件整体性能下降甚至失效。

3、激光照明常见两种封装布置形式,分别为透过式和反射式。

4、以蓝光激发黄色荧光玻璃为例,在透过式激光照明中,激光辐照并穿透荧光玻璃,通过荧光转换过程将部分蓝光转换为黄光,然后未转换的蓝光与黄光混合并穿透荧光玻璃形成白光,透过式激光照明具有光路简单、结构紧凑等特点,但能够采用的散热手段有限,无法针对荧光转换材料上激光辐照处的高温点进行散热,难以大幅本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种荧光体,其特征在于,所述荧光体自上而下依次包括:荧光玻璃层1、散热基片2、焊接层4和热沉层5,所述散热基片2的表面设置有三维结构阵列;散热基片2具有三维结构阵列的一面烧结有荧光玻璃层1,另一面设置有焊接层4,焊接层4底部设置有热沉层5。

2.根据权利要求1所述一种荧光体,其特征在于,所述散热基片2的三维结构阵列高度为25μm-250μm,小于荧光玻璃层高度的一半。

3.根据权利要求2所述一种荧光体,其特征在于,所述荧光玻璃层1为单色荧光玻璃或多色荧光玻璃。

4.根据权利要求3所述一种荧光体,其特征在于,所述散热基片2为氧化铝陶瓷、氮化铝陶瓷或金...

【技术特征摘要】

1.一种荧光体,其特征在于,所述荧光体自上而下依次包括:荧光玻璃层1、散热基片2、焊接层4和热沉层5,所述散热基片2的表面设置有三维结构阵列;散热基片2具有三维结构阵列的一面烧结有荧光玻璃层1,另一面设置有焊接层4,焊接层4底部设置有热沉层5。

2.根据权利要求1所述一种荧光体,其特征在于,所述散热基片2的三维结构阵列高度为25μm-250μm,小于荧光玻璃层高度的一半。

3.根据权利要求2所述一种荧光体,其特征在于,所述荧光玻璃层1为单色荧光玻璃或多色荧光玻璃。

4.根据权利要求3所述一种荧光体,其特征在于,所述散热基片2为氧化铝陶瓷、氮化铝陶瓷或金属铝。

5.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭洋余子康李佳豫
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:

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