一种蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃及其制备方法与流程

文档序号:20611447发布日期:2020-05-06 19:37阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃,其特征在于,所述蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃的组分含量如下:30~80mol%teo2;1~15mol%b2o3;1~30mol%al2o3;1~30mol%zno;1-10mol%sro;1~40mol%na2co3;上述各组分含量之和为100mol%,和0.01~40wt%的lubaso:cemn。

2.如权利要求1所述的一种蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

1)配料:将氧化碲、氧化硼、氧化铝、氧化锌、碳酸钠、氧化锶按照30~80mol%teo2、1~15mol%b2o3、1~30mol%al2o3、1~30mol%zno、1-10mol%sro、1~40mol%na2co3放入研钵中研磨均匀;

2)前处理,焙烧前驱体:将研磨好的配料放入已经加热到700~900℃的箱式炉中10~60分钟,让配料充分融化形成玻璃液,将玻璃液倒出,即为玻璃前驱体;将玻璃前驱体收集,研磨磨成粉末待用;

3)中处理,焙烧微晶玻璃:按照0.01~40wt%的质量比例称量玻璃前驱体和黄绿色全光谱荧光粉lubaso:cemn,充分研磨混合均匀后放入500~800℃的炉子里保温10~60分钟,融化形成玻璃液后倒到150~400℃的模具上成形;

4)后处理,退火打磨:成形后置于放到200~400℃的炉子中保温2~10小时后,随炉冷却至室温;将烧好成形的荧光玻璃片用砂纸打磨,按照从粗到细的顺序,打磨完成后即为蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃。

3.如权利要求2所述的一种蓝光激发黄绿色全光谱荧光玻璃的制备方法,其特征在于,所述步骤1)具体内容包括有:将氧化碲、氧化硼、氧化铝、氧化锌、碳酸钠、氧化锶按照55:7:18:18:2:0的摩尔比例量取,并放入研钵中研磨均匀。

4.如权利要求2所述的一种蓝光激发黄绿色全光谱荧光玻璃的制备方法,其特征在于,所述步骤2)具体内容包括有:将研磨好的配料放入已经加热到800℃的箱式炉中30分钟,让配料充分融化形成玻璃液,将玻璃液倒出,收集,研磨磨成粉末待用。

5.如权利要求2所述的一种蓝光激发黄绿色全光谱荧光玻璃的制备方法,其特征在于,所述步骤3)具体内容包括有:按照荧光粉:玻璃前驱体粉=1:10的质量比例称量玻璃前驱体和黄绿色全光谱荧光粉lubaso:cemn,充分研磨混合均匀后放入570℃的炉子里保温20分钟,融化形成玻璃液后倒到230℃的模具上成形。

6.如权利要求2所述的一种蓝光激发黄绿色全光谱荧光玻璃的制备方法,其特征在于,所述步骤4)具体内容包括有:成形后,即刻放到230℃的炉子中保温4小时后,随炉冷却至室温;将冷却至室温的荧光玻璃片用砂纸打磨,按照从粗到细的顺序,打磨完成后即为蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃。

7.如权利要求2-6中任一项权利要求所述的一种蓝光激发黄绿色全光谱荧光玻璃的制备方法,其特征在于,所述黄绿色全光谱荧光粉lubaso:cemn的制备包括以下步骤:

s1、配料:按通式lu1.84ce0.16baal3.9mn0.1sio12的化学摩尔计量比准确称取氧化镥、碳酸钡、氧化铝、二氧化硅、氧化铈、碳酸锰,即氧化镥、氧化铈、碳酸钡、氧化铝、碳酸锰、二氧化硅的摩尔比例为0.92:0.16:1:1.95:0.1:1,再加入总质量分数1.5%的硼酸作为助溶剂,放入研钵中研磨均匀,得到原料混合物;

s2、焙烧:将步骤s1研磨混合均匀的原料混合物先放入坩埚中,再置于氮氢气还原气体氛围的管式炉中,将管式高温炉按照温度10℃/分钟的升温速率升温到800℃,保温1小时后再以5℃/分钟的升温速率升温到1580℃,高温下保温4小时后,随炉冷却;

s3、后处理:自然冷却后取出烧结体,研磨成粉末,即得到黄绿色全光谱荧光粉lubaso:cemn。

8.如权利要求1所述的一种蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃的应用,其特征在于,所述蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃的用途在于作为荧光材料构建460nm蓝光芯片,且形成半高宽为≥180nm连续、强度均衡的宽光谱发光器件。


技术总结
本发明涉及荧光粉制备技术领域,涉及一种蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃及其制备方法:所述蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃的组分含量如下:30~80mol%TeO2;1~15mol%B2O3;1~30mol%Al2O3;1~30mol%ZnO;1‑10mol%SrO;1~40mol%Na2CO3;上述各组分含量之和为100mol%,和0.01~40wt%的LuBASO:CeMn。本发明所公开的蓝光激发的黄绿色全光谱荧光玻璃不仅热稳定性好、化学稳定性高、热导率优良,而且在蓝光激发下可以产生495~625nm宽光谱无峰谷起伏的黄绿色发光,半峰宽≥130nm的超宽带绿光发射,而且与460nm蓝光芯片一起封装时可以形成光谱连续、无青光间隙、无峰谷起伏、半高宽达到180 nm(445~625 nm)以上的超宽带发射LED器件,可用于构建一般功率和大功率健康照明全光谱LED器件。

技术研发人员:王洪伟;陈子坤;吕康明;张勰甚;王波;曾庆光
受保护的技术使用者:五邑大学
技术研发日:2020.02.18
技术公布日:2020.05.05
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