金属基荧光粉-均热板复合体
光斑温度骤降400°C
将荧光粉嵌入金属骨架并焊接均热板,突破激光照明中荧光转换器的散热瓶颈,使热量从光斑区域通过三维金属网络快速扩散至大面积极速散热,实现高热负载下的稳定长时运行。
Shao, Changkun · Yan, Caiman · Xiaolong, Liu · Yaozong, He · Yong, Tang · 张仕伟
Optics and Laser Technology 2025
具体参数
- 光斑中心温度
- {'zh': '107.0', 'en': '107.0'} °C
- 光通量
- {'zh': '1568.37', 'en': '1568.37'} lm
- 稳定运行时间
- {'zh': '720', 'en': '720'} min
- 光通量 (长期测试)
- {'zh': '1150', 'en': '1150'} lm
- 色温 (长期测试)
- {'zh': '4000', 'en': '4000'} K
技术优势
光斑温差超过400°C
在4.92 W激光负载下,PiMCVC光斑中心温度维持在107.0 °C以下,而参比样品高达530.18 °C,散热能力发生质变。
极端功率下仍能正常工作
即使在11.58 W的激光负载下,PiMCVC依然稳定发光,光通量达到1568.37 lm,远超传统荧光转换体的失效阈值。
长时间持续点亮不衰减
在9.20 W激光下连续运行720分钟,光通量稳定在约1150 lm,色温保持在4000 K左右,满足实际照明对可靠性的要求。
应用场景
- 高功率激光照明:用该均热板复合体替代现有荧光轮,可直接承受数瓦级激光激发而不过热失效。
- 高效散热器件:将铜骨架与均热板焊接,构建了从局部热点到大面积的极低热阻路径,可集成到各类高热流密度器件中。
- 金属基复合材料:这种磷光体-金属-均热板一体化设计提供了一种金属基复合材料在多场耦合下的应用范式。