作者单位
摘要
渤海大学化学与材料工程学院,锦州 121013
利用自牺牲模板法以一种新型稀土层状化合物(La0.95Eu0.05)2(OH)4SO4·2H2O为模板成功合成出(La0.95Eu0.05)F3纳米晶并研究其下转换发光性能。采用X射线衍射仪(XRD)、傅里叶红外变换(FT-IR)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)及荧光光谱仪对合成产物的物相和荧光性能进行表征。XRD及Rietveld精修结果表明以稀土硝酸盐和硫酸铵为原料在100 ℃、pH值为9.5的条件下反应24 h可得到稀土层状化合物(La0.95Eu0.05)2(OH)4SO4·2H2O模板。自牺牲反应过程中,当模板中稀土离子与氟化铵中氟离子摩尔比为1∶3和1∶5时,在180 ℃下水热反应24 h可成功合成(La0.95Eu0.05)F3纳米晶。荧光光谱分析表明,(La0.95Eu0.05)F3荧光粉在395 nm的紫外光激发下,分别在591 nm(5D0→7F1跃迁,高强度)、618 nm(5D0→ 7F2跃迁,中等强度)和692 nm(5D0→ 7F4跃迁,低强度)处显示下转换发射。所得荧光粉的色坐标为(0.52,0.45),橙红光。荧光粉的主发射峰呈现单指数衰减行为,拟合后发现其荧光寿命约为14 ms。
自牺牲模板法 稀土层状化合物 下转换发光 纳米晶 sacrificial template layered rare earth hydroxide (La0.95Eu0.05)F3 (La0.95Eu0.05)F3 down-conversion luminescence nanocrystal 
人工晶体学报
2021, 50(1): 53
作者单位
摘要
Center for Photonics and Electronics, Department of Precision Instrument, Tsinghua University, Beijing 100084, China
Pumping combiner is a kernel component of high power fiber laser (HPFL). We demonstrate two types of tapered fiber bundle (TFB) end-pumping combiner able to combining multi-kilowatts of pumping laser. After the experimental test of coupling performance, the 3_1 coupler is proved to have a power handling capacity of 2.11 kW with a coupling efficiency of 95.1%, and the 7_1 coupler is capable of handling pumping power of 4.72 kW with a coupling efficiency of 99.4%. These two coupler have obtained the ability to be used in laser diodes (LDs) direct beam combining and the pumping coupling of multikilowatts level fiber lasers.
high power fiber laser (HPFL) high power fiber laser (HPFL) pumping combiner pumping combiner tapered fiber bundle (TFB) tapered fiber bundle (TFB) 
Frontiers of Optoelectronics
2016, 9(2): 301
作者单位
摘要
中国计量学院计量测试工程学院, 杭州 310018
本文首先运用耦合传热理论与 EFD软件, 对一种 LED灯具的温度场、流场、压强场进行仿真, 再对仿真结果图进行图像处理, 提取热流场分布的边缘曲线, 并以此曲线方程为依据, 在总重量不变的情况下, 设计了一种曲线型散热结构, 可以使热流场分布均匀化, 并且更有效地利用周围空气进行散热。结果表明, 在 20℃环境中, 曲线型散热结构可使最高温升降低 12℃, 最大相对压强减小 0.95 Pa, 流场流速分布更均匀, 且居于较大流速的流体比例有明显提高。为进一步简化模型, 又将曲线形状的翅片优化为逐渐向两边外侧倾斜的角度型翅片, 使优化后的最高温度较曲线型又下降了 7.1℃。最后通过实验对比证明角度型散热结构具有更好的散热效果, 且减少了对生产加工工艺的要求。
耦合传热 热流场 散热设计 LED LED coupled heat transfer heat flow field thermal design 
光电工程
2015, 42(6): 78

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!