突破:上海光机所3D打印制备激光照明用高密度透明陶瓷
原文:突破:上海光机所3D打印制备激光照明用高密度透明陶瓷 来源:www.360powder.com近期,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心在增材制造(3D打印)激光照明透明陶瓷研究方面取得进展——该工作通过数字光处理打印技术(DLP)实现了3D打印用于激光照明的高密度铈活化镥铝石榴石(LuAG:Ce)陶瓷,通过3D打印技术制造具有复杂几何结构的激光照明透明陶瓷,突破了传统陶瓷成型工艺的限制。该成果发表在“国际陶瓷”(Ceramics International)期刊。激光照明系统能够在较高的功率密度下实现高输出效率(100-1000 倍于发光二极管),使得激光驱动的照明系统可为未来的固态照明提供优势,如高亮度、紧凑尺寸和定向照明。其复杂光学结构的激光驱动固态照明器件则需要利用到增材制造技术。https://static.360powder.com/default/23/10/20/7366323e8add37d4379b196e043ceb8f.png!800https://static.360powder.com/default/23/10/20/1928516968708e6ffbfe292e33293c66.png!800DLP 是一种光聚合增材制造技术,它使用数字投影仪逐层固化墨水,以创建具有复杂形状的物体。它可以同时固化整个层,因此可以实现快速生产。它还支持高分辨率打印,允许创建复杂而详细的对象。科研人员开发了用于DLP的光固化陶瓷墨水,用于制造具有高印刷分辨率的激光驱动照明铈活化镥铝石榴石(LuAG:Ce)发光透明陶瓷组件。用于DLP印刷的墨水,具有高达50vol%的固含量和优异的剪切稀化性能。研究在DLP墨水中引入了发光染料,以减少陶瓷粉末对紫外线的散射所产生的过量固化宽度效应。研究利用DLP三维打印方法,制造出具有可定制的厘米级复杂三维几何形状的LuAG:Ce陶瓷坯体。经过烧结工艺后,3D打印陶瓷组件的相对密度达到96.4%,并展现出优秀的透光率(约40%)。激光激发实验证实,三维打印的LuAG:Ce透明陶瓷具有很高的激光通量阈值(19.22W mm-2),这与其表面独特的微通道结构有关。实验表明,具有自由几何结构设计和高激光通量阈值的LuAG:Ce LTCs三维打印技术的应用,为大功率激光驱动照明提供了更高效、更可靠的解决方案。
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