Design of a Novel La3Si6N11:Ce3+ Phosphor-in-Glass Film for High Power Laser Lighting: Luminous Efficiency toward 200 lmW–1

荧光粉 显色指数 量子效率 色温 光通量 发光 材料科学 发光效率 激光器 亮度 蓝宝石 荧光 光电子学 发光二极管 热稳定性 光学 物理 纳米技术 图层(电子) 化学 有机化学 光源
作者
Xu Li,Xidong Wang,Luhan Wang,Shuyang Bao,Yu Wang,Xiaojuan Liang,Weidong Xiang
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:10 (38): 12817-12825 被引量:22
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.2c03897
摘要

Inorganic fluorescent glass films have been widely considered in the field of high power laser lighting because of their excellent comprehensive properties as fluorescent conversion materials. Herein, we adjust the optimum sintering temperature to prepare a series of La3Si6N11:Ce3+ phosphor-in-glass films (LSN PiFs) with excellent optical properties on a single sapphire structure. The prepared LSN PiF has ultrahigh internal quantum efficiency (IQE) (98%) and excellent thermal stability. The thermal conductivity at room temperature can reach 9.8 Wm–1 K–1. When the temperature is 100 °C, the fluorescence intensity can still be maintained. The LSN:Ce phosphor particles did not react with the glass matrix and retained the original luminescence properties. Moreover, by further adjusting the concentration and thickness of LSN PiF, the luminous flux and luminous efficiency of LSN PiF under optimal conditions can reach 1071.73 and 207.58 lmW–1 under the excitation of 460 nm, which is the optimal result reported so far. In addition, the color rendering index (CRI) and low color temperature (CCT) are 64.05 and 5612.6 K, respectively, and the color coordinates are all close to the white light region. All the results show that LSN PiF has great application prospects in the high quality and high brightness laser lighting field.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
脑洞疼应助Sheng采纳,获得10
2秒前
泡泡完成签到 ,获得积分10
3秒前
5秒前
卡卡卡发布了新的文献求助10
6秒前
澳佳宝发布了新的文献求助30
7秒前
8秒前
9秒前
Thomas完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
傅礼貌发布了新的文献求助10
11秒前
ambition完成签到,获得积分20
12秒前
英姑应助二指弹采纳,获得10
12秒前
14秒前
霸气师完成签到 ,获得积分10
14秒前
16秒前
七濑发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
jzy完成签到 ,获得积分10
18秒前
Wz完成签到 ,获得积分10
18秒前
李爱国应助傅礼貌采纳,获得10
19秒前
ambition发布了新的文献求助30
19秒前
zyyys完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
嗨嗨发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
SS发布了新的文献求助10
23秒前
淡然冬灵发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
吾日三省吾身完成签到,获得积分10
24秒前
24秒前
jayyin完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
充电宝应助纯真的晓啸采纳,获得10
27秒前
壮观孤萍发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
传奇3应助NO采纳,获得10
29秒前
29秒前
29秒前
32秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6514977
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8308290
关于积分的说明 17755586
捐赠科研通 5616807
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924787
邀请新用户注册赠送积分活动 1901847
关于科研通互助平台的介绍 1763168