ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

Электронно-пучковый и лазерный синтез люминесцирующей YAG: Ce керамики

Авторы

  • Ичан Лю Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, проспект Ленина, д. 30

Как цитировать

ГОСТ Лю И. Электронно-пучковый и лазерный синтез люминесцирующей YAG: Ce керамики // Вопросы природопользования. 2026. Т. 5. № 1. С. 41-50. DOI: 10.25726/f0374-4927-9137-t
APA Лю, И. (2026). Электронно-пучковый и лазерный синтез люминесцирующей YAG: Ce керамики. Вопросы природопользования, 5(1), 41-50. https://doi.org/10.25726/f0374-4927-9137-t

Аннотация

В статье рассматривается высокоэнергетический синтез люминесцирующей керамики YAG:Ce как неорганического преобразователя излучения для мощных светодиодных систем, востребованных в архитектурной и инфраструктурной подсветке, где критичны термостойкость, долговечность и стабильность цветовых характеристик. Показано, что отказ от полимерных связующих и переход к оптически прозрачной керамике позволяет повысить устойчивость светотехнических узлов к температурным и радиационно-оптическим нагрузкам, характерным для эксплуатации на фасадах, мостах и промышленных объектах. Синтез выполнен из высокочистых оксидных порошков в составе Y2.985Ce0.015Al5O12 после мокрого помола, грануляции и прессования; уплотнение осуществлялось электронным пучком ускорителя с энергией 1,4 МэВ и волоконным лазером 1,07 мкм при варьировании плотности мощности и скорости сканирования. Комплексная характеризация более чем 120 образцов включает оценку плотности, пористости, микроструктуры, спектрально-люминесцентных параметров и теплофизических свойств. Сопоставление технологий демонстрирует, что электронно-пучковая обработка обеспечивает почти теоретическую плотность (99,56%) при мелкозернистой структуре и повышенной микротвердости, сохраняя высокий квантовый выход (91,85%) и световую отдачу (218,4 лм/Вт) при умеренном снижении пропускания, связываемом с остаточными нанопорами. Лазерное спекание дает наиболее мелкое зерно, однако сопровождается большей открытой пористостью, падением пропускания и квантового выхода, а также снижением теплопроводности до 8,34 Вт/(м·К), что интерпретируется как следствие термоградиентов, рассеяния на границах зерен и возможной поверхностной переокисленности активатора. Комбинированный подход приближает оптические показатели к вакуумному эталону при сохранении мелкого зерна. Энергетический анализ выявляет резкое преимущество электронного пучка по длительности цикла и удельным энергозатратам, что повышает привлекательность масштабирования; одновременно обсуждается необходимость нормирования радиационной и лазерной безопасности и потенциал применения в зеленом строительстве и интегрированной светящейся архитектуре.

Ключевые слова

YAG Ce люминесцентная керамика электронно пучковый синтез лазерное спекание квантовый выход

Финансирование

Авторы не заявили о внешнем финансировании исследования.

Библиографические ссылки

Бахметьев В.В., Малыгин В.В., Подсыпанина Н.С., Лебедев Л.А., Кескинова М.В., Сычев М.М. Синтез и исследование свойств люминофоров для катодолюминесцентных источников ультрафиолетового излучения // Инновационные материалы и технологии в дизайне. Мат. III Всерос. науч.-тех. конф. СПб., 2017. С. 53-64.

Голубой люминофор для флюоресцентного дисплея и способ его синтеза // РЖ 19Л. Технология неорганических веществ и материалов. 2005. № 20. 05.20-19Л.117П.

Добродей А.О., Подденежный Е.Н., Малашкевич Г.Е. Получение люминесцирующих порошков и исследование их характеристик // Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка: мат. IX Межд. науч.-тех. конф. Минск, 2010. С. 46-48.

Емелев В.С., Удалова Е.А. Особенности синтеза люминесцирующих полупроводниковых наночастиц // Мат. 71-й науч.-тех. конф. студ., асп. и мол. ученых УГНТУ. В 2 т. Уфа, 2020. Т. 1. С. 209.

Зеленина Е.В., Бахметьев В.В., Сычев М.М., Швиндин М.А. Синтез цинксульфидных люминофоров для твердотельных радиолюминесцентных источников света с использованием электронно-лучевого модифицирования // Нанофизика и наноматериалы: сб. науч. тр. Межд. сем. СПб., 2020. С. 146-152.

Клюев В.Г., Кушнир М.А., Латышев А.Н., Малая Л.Я., Волошина Т.В., Бокарев В.В. Светочувствительные люминесцирующие многослойные пленки для записи оптической информации, полученные лазерным напылением // Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. 1986. Т. 31. № 6. С. 462-464.

Курбанов С.С., Шаймарданов З.Ш., Касымджанов М.А., Захидов Э.А., Хабибуллаев П.К. Фото- и термообесцвечивание центров люминесценции в синтетических опалах // Журнал прикладной спектроскопии. 2005. Т. 72. № 5. С. 622-626.

Латышев А.Н., Овчинников О.В., Клюев В.Г. и др. Фотостимулированная вспышка люминесценции: от научной фотографии к фотонике наноструктурированных материалов // Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 114, № 4. С. 592-605.

Медведев А.Э., Пинаев П.А., Барняков А.М. Установка по комбинированному лазерно-плазменному синтезу + СВЧ // Графен: молекула и 2D-кристалл: прогр. и сб. тез. док. Новосибирск, 2019. С. 42-43.

Огурцов К.А., Бахметьев В.В., Ерузин А.А., Сычев М.М., Лукашова Т.В. Повышение яркостных характеристик AIIBVI люминофоров // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). 2018. № 45(71). С. 48-52.

Пальянов П.А. Синхронизированные пикосекундные лазерные и наносекундные электронные пучки и их применение для исследования фундаментальной люминесценции диэлектриков: дис. ... канд. физ.-мат. наук. Томск, 1995. 18 с.

Пицан А.П., Селюнина Л.А. Синтез алюмината лантана-магния LaMgAl11O19 и люминофоров разного цвета свечения на его основе // Инновации. Интеллект. Культура: мат. VII Межд. науч.-прак. конф. Тюмень, 2024. С. 70-73.

Потапов А.С. Релаксация электронных возбуждений в Pr3+-содержащих люминофорах: дис. ... канд. физ.-мат. наук. Санкт-Петербург, 2004. 16 с.

Потапов А.С. Релаксация электронных возбуждений в Pr3+-содержащих люминофорах: дис. ... канд. физ.-мат. наук. СПб., 2004. 125 с.

Чередникова Е.Ю. Лазерная спектроскопия фотоиндуцированной конформационной динамики биолюминесцентной системы люцифераза-люциферин: дис. ... канд. физ.-мат. наук. М., 2000. 114 с.

Выпуск

Раздел

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

Метрики

37 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.