APP下载

LuAG∶Ce3+在激光照明应用中的研究进展

2021-11-07刘永福刘泽华罗朝华

发光学报 2021年10期
关键词:效率

丁 慧, 胡 盼, 刘永福, 孙 鹏, 刘泽华, 罗朝华, 蒋 俊

(1. 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所, 浙江 宁波 315201;2. 中国科学院大学, 北京 100049)

1 引 言

固态照明器件具有节能环保、高亮度、小体积、长寿命等优点,已经取代传统光源,如白炽灯、荧光灯等[1-3],成为照明市场的主流。由荧光转换材料与蓝色发光二极管/激光二极管(LED/LD)构成的固态照明器件在汽车前照灯、机场照明、多媒体投影仪、激光电视等领域具有广阔的应用。与LED相比,LD激发光功率密度高、效率不随输入功率增加而下降,在实现极高亮度方面具有优势[4-6]。Y3Al5O12∶Ce3+(YAG∶Ce3+)的主激发峰在460 nm的蓝光区域,能被蓝光有效激发,与蓝光LED/LD结合,可获得白光[7-12]。目前YAG∶Ce3+已成为白光LED/LD中最广泛的研究对象和最成熟的商用荧光转换材料[12-14]。然而,YAG∶Ce3+发射光谱中红蓝黄比例不均衡,青色区域存在光谱间隙,红色成分少,热稳定性较弱,通常会导致显色指数(CRI)偏低、相关色温(CCT)偏高,比色参数和热稳定性较差,限制了大功率激光照明色彩品质的提升[15-18]。

鉴于此,具有优异热稳定性的多色荧光转换材料对于实现高效、可靠、高流明密度的激光照明起着关键作用。在用于激光照明的各类荧光转换材料中[19],Lu3Al5O12∶Ce3+(LuAG∶Ce3+)适合蓝光激发,具有较高的发光效率等诸多优点,在常见荧光粉中其热猝灭最小,是用于大功率激光照明的潜在绿色荧光材料,可以用来解决与YAG∶Ce3+荧光材料相关的白光LD照明显色指数较低和热稳定性较弱的问题[20-23]。

激光高功率密度激发的特点会产生大量的热,使发光材料的温度升高,最终导致超过阈值的热致发光饱和。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

效率
你在咖啡馆学习会更有创意和效率吗?
提升朗读教学效率的几点思考
注意实验拓展,提高复习效率
效率的价值
引入“倒逼机制”提高治霾效率
质量与效率的争论
跟踪导练(一)2
提高食品行业清洁操作的效率
OptiMOSTM 300V提高硬开关应用的效率,支持新型设计
“钱”、“事”脱节效率低