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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106206904A(43)申请公布日2016.12.07(21)申请号201510210137.4(22)申请日2015.04.29(71)申请人深圳市光峰光电技术有限公司地址518055广东省深圳市南山区西丽镇茶光路深圳集成电路设计应用产业园401(72)发明人李乾陈雨叁王艳刚许颜正(51)Int.Cl.H01L33/46(2010.01)H01L33/50(2010.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种波长转换装置、荧光色轮及发光装置(57)摘要本发明保护一种波长转换装置,包括发光-反射层,该发光-反射层包含波长转换材料、氧化铝、氧化钛和粘接剂,不仅减少了激发光在发光-反射层中传播而导致的发热,而且提高了发光-反射层的致密度和散热性能,从而能够适用于更大功率的激发光源。本发明还保护一种包括该波长转换装置的荧光色轮和发光装置。CN106206904ACN106206904A权利要求书1/1页1.一种波长转换装置,其特征在于,包括发光-反射层,所述发光-反射层包含波长转换材料、氧化铝、氧化钛和粘接剂。2.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述波长转换材料为荧光粉,该荧光粉的粒径大于所述氧化铝和氧化钛的粒径,所述荧光粉为YAG:Ce荧光粉,或者为绿色荧光粉与红色荧光粉的混合荧光粉。3.根据权利要求2所述的波长转换装置,其特征在于,所述荧光粉的粒径为1~50μm,氧化铝的粒径为0.05~5μm,氧化钛的粒径为0.1~5μm。4.根据权利要求3所述的波长转换装置,其特征在于,所述荧光粉的粒径为10~20μm,氧化铝的粒径为0.1~1μm,氧化钛的粒径为0.1~1μm。5.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述波长转换材料占所述发光-反射层的质量百分比为20%~60%,氧化铝占所述发光-反射层的质量百分比为0.1%~5%,氧化钛占所述发光-反射层的质量百分比为0.1%~5%。6.根据权利要求5所述的波长转换装置,其特征在于,所述波长转换材料占所述发光-反射层的质量百分比为35%~55%,氧化铝占所述发光-反射层的质量百分比为0.1%~1%,氧化钛占所述发光-反射层的质量百分比为0.1%~1%。7.根据权利要求1~5中任一项所述的波长转换装置,其特征在于,所述粘接剂占所述发光-反射层的质量百分比为40%~80%。8.根据权利要求7所述的波长转换装置,其特征在于,所述粘接剂占所述发光-反射层的质量百分比为45%~65%。9.根据权利要求7所述的波长转换装置,其特征在于,所述粘接剂为玻璃介质,玻璃介质为连续玻璃介质,该玻璃介质为SiO2-B2O3-RO、SiO2-TiO2-Nb2O5-R’2O、ZnO-P2O5中的一种或多种,其中R为Mg、Ca、Sr、Ba、Na、K中的一种或多种,R’为Li、Na、K中的一种或多种。10.根据权利要求7所述的波长转换装置,其特征在于,所述粘接剂为硅胶或硅树脂。11.根据权利要求1~5中任一项所述的波长转换装置,其特征在于,还包括位于所述发光-反射层一侧表面的基板,该基板为陶瓷基板、金属基板或陶瓷与金属的复合基板。12.根据权利要求11所述的波长转换装置,其特征在于,还包括位于所述基板和所述发光-反射层之间的纯反射层,该纯反射层包含氧化铝、氧化钛和粘接剂。13.一种荧光色轮,包括权利要求1~12中任一项所述的波长转换装置,所述波长转换装置的发光-反射层呈圆环形或扇环形分布。14.一种发光装置,包括权利要求1~12中任一项所述的波长转换装置,还包括一激发光源,该激发光源为固态光源。2CN106206904A说明书1/4页一种波长转换装置、荧光色轮及发光装置技术领域[0001]本发明涉及波长转换发光领域,特别是涉及一种适用于大功率激光光源的波长转换装置、荧光色轮及发光装置。背景技术[0002]在目前的照明和投影领域,随着人们在生产和生活中对亮度的需求逐渐提高,直接发出白光的灯泡作为光源越来越无法满足发光需要。LED和LD的固态光源在高亮度高功率照明领域扮演着越来越重要的角色。[0003]然而LED和LD都无法直接提供白光,因此以LED或LD为发光元件的光源,都是通过获得红绿蓝三基色光后合光而得到白光。尤其在激发光激发荧光色轮的应用中,通常利用多色段色轮获得各基色光,然后通过时序合光的方式来获得白光,以这种方式获得白光效率低,且不利于白光的独立调制。[0004]另一方面,白光LED照明采用蓝光LED与YAG荧光粉结合的方式获得白光,其通过蓝光LED激发YAG荧光粉获得黄光,然后将黄光与蓝光合光得到白光。该技术方案中,将YAG荧光粉用透明介质包覆成层,蓝光在穿过该透明介质时被部分吸收,导致透明