预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(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CN106195925A(43)申请公布日2016.12.07(21)申请号201510213617.6(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)发明人李乾许颜正(51)Int.Cl.F21V9/16(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图2页(54)发明名称一种波长转换装置、发光装置及投影装置(57)摘要本发明保护一种波长转换装置及包括该波长转换装置的发光装置和投影装置。波长转换装置包括层叠设置的发光层和反射层,发光层包括第一光致发光材料和第一粘接剂,反射层包括第二光致发光材料、第二粘接剂和反射颗粒,从反射层发出的光完全经发光层出射,发光层与反射层直接连接或通过烧结层连接。一方面使得第二光致发光材料产生的热量只需穿过部分反射层发散,缩短了热量传播距离,同时保留了反射层的反射能力;另一方面减少了第二光致发光材料产生的热量,使得波长转换装置工作在较低的温度下,从而具有更好的发光效率。CN106195925ACN106195925A权利要求书1/1页1.一种波长转换装置,包括:层叠设置的发光层和反射层,所述发光层包括第一光致发光材料和第一粘接剂;所述反射层包括第二光致发光材料、第二粘接剂和反射颗粒;从所述反射层发出的光完全经发光层出射;所述发光层与所述反射层直接连接或通过烧结层连接。2.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述第一光致发光材料发出的光可激发所述第二光致发光材料,并使第二光致发光材料发出波长更长的光。3.根据权利要求2所述的波长转换装置,其特征在于,所述第一光致发光材料为可受激发出黄光的荧光粉,所述第二光致发光材料为可受激发出红光的荧光粉。4.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述反射颗粒包括氧化钛和氧化铝。5.根据权利要求4所述的波长转换装置,其特征在于,所述反射层中,氧化铝的质量分数为0.5%~30%,氧化钛的质量分数为2%~75%。6.根据权利要求1至5中任一项所述的波长转换装置,其特征在于,所述第二光致发光材料占所述反射层的质量分数为1%~75%。7.根据权利要求6所述的波长转换装置,其特征在于,所述第二光致发光材料占所述反射层的质量分数为10%~45%。8.根据权利要求6所述的波长转换装置,其特征在于,所述第二粘接剂占所述反射层的质量分数为20~50%。9.根据权利要求8所述的波长转换装置,其特征在于,所述第二粘接剂为SiO2-B2O3-RO体系的玻璃粉,其中R为Mg、Ca、Sr、Ba、Na、K中的一种或多种。10.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述反射层厚度为20~100μm。11.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述反射层包括乙基纤维素、萜品醇、丁基卡必醇或硅油,其占所述反射层的质量分数为0.001%~0.1%。12.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述第一粘接剂为SiO2-B2O3-RO、SiO2-TiO2-Nb2O5-R’2O、ZnO-P2O5中的一种或多种,其中R选自Mg、Ca、Sr、Ba、Na、K中的一种或多种,R’选自Li、Na、K中的一种或多种。13.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,还包括陶瓷基板,位于所述反射层远离所述发光层的一侧并与所述反射层层叠设置,所述陶瓷基板与所述反射层直接连接或通过烧结层连接。14.根据权利要求13所述的波长转换装置,其特征在于,所述陶瓷基板为氮化铝基板。15.根据权利要求1所述的波长转换装置,其特征在于,所述波长转换装置为圆形或圆环形色轮盘,所述发光层呈圆环形或扇环形分布,所述反射层呈圆环形或扇环形分布。16.一种发光装置,包括如权利要求1至15中任一项所述的波长转换装置,还包括激发光源,所述激发光源位于所述发光层远离所述反射层一侧,所述激发光源发射激发光入射于所述发光层。17.一种投影装置,包括如权利要求16所述的发光装置。2CN106195925A说明书1/6页一种波长转换装置、发光装置及投影装置技术领域[0001]本发明涉及激光显示技术和照明领域,特别是涉及一种波长转换装置、发光装置及投影装置。背景技术[0002]随着显示和照明技术的发展,原始的卤素灯泡作为光源越来越不能满足显示和照明高功率和高亮度的需求。采用固态光源如LD(LaserDiode,激光二极管)发出的激发光以激发波长转换材料的方法能够获得各种颜色的可见光,该技术越来越多的应用于照明和显示中。这种技术具有效率高、能耗少、成本低、寿命长的优势,是现有白光或者单色光光源的理想替代方案。[0003]现有技术中用激光光源照射波长