q日Q我校光学与电子U技学院王乐教授团队指导的硕士研I生黄敏航在国际著名期刊《Journal of Materials Chemistry C》上发表了题为“Thermally robust Al2O3-La3Si6N11:Ce3+ composite phosphor-in-glass (PiG) films for high-power and high brightness laser-driven lighting”的研究论文Q报道了h高散热特性的Ȁ光照明应用荧光玻璃薄膜材料及器g。中国计量大学ؓ文章的第一|名单位和通讯作者单位?/p>
Ȁ光照明作为新一代的大功率、高亮度照明技术,在汽车大灯、航IL明、军用手c激光媄院以及激光电视等领域hq泛的应用前景。在Ȁ光照明技术中Q荧光材料v到光色{换的重要作用Q决定器件的发光效率、发光强度、显色性及寿命{关键性能参数。传l的固态照明封装材料(如有机树脂等Q不但散热性能差,而且在长旉、高功率Ȁ光照下会出现碳化和烧蚀{损伤现象,影响荧光材料的发光性能Q从而最l导致整个光源器件的失效。ؓ了获得更高光效和可靠性的Ȁ光照明器Ӟ荧光转换材料d有优异的散热性能及热E_性。因此,研制耐高功率密度Ȁ发的高可靠性荧光{换材料成为激光照明技术(包括Ȁ光显C)q一步发展的关键?/p>

荧光ȝQPiGQ薄膜是一U非常有前景的激光照明应用荧光{换材料,但由于玻璃基质散热性能的限ӞPiG薄膜在高功率密度Ȁ光激发下表现Z较ؓ明显的发光猝灭现象,D最l激光照明光源光通量较低。本研究Al2O3颗粒作ؓ传热介质引入到La3Si6N11:Ce3+QLSN:Ce3+QPiG薄膜中,形成复合l构荧光转换材料Q可实现高亮度激光照明光源。通过优化Al2O3比例以及荧光膜层厚度QAl2O3-LSN:Ce3+ 复合PiG薄膜的发光饱和阈值可以达?3.08 W/mm2Q相比传lLSN:Ce3+ PiG薄膜Q?8.27 W/mm2Q提高了26.3%。通过Al2O3-LSN:Ce3+复合PiG薄膜与高功率蓝光Ȁ光器q行l合Q可实现光通量辑ֈ2886 lm的高亮度Ȁ光驱动白光光源?/p>


该论文的通讯作者ؓ我校王乐教授和厦门大学解荣军教授。该研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、浙江省重点研发目{资助。论文的链接为:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/tc/d2tc03535a
王乐教授团队一直致力于半导体照明、新型显C及光电A器等研究Q团队相关研I工作也于近期被澎湃新闻{媒体{载报道:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15493101