钇铝石榴石荧光粉制备
掺铈钇铝石榴石荧光粉作为制备白光LED的关键材料,其品质对白光LED的发光亮度、使用寿命等指标有着重要的影响。目前制备稀土钇铝石榴石荧光粉的方法主要有固相煅烧法、液相共沉淀法、溶胶-凝胶法、燃烧法等,固相法以工艺简单、成本低廉等优点而成为生产稀土钇铝石榴石荧光粉的主要方法。本文采用共沉淀方法,以碳酸氢铵为沉淀剂,与硝酸盐的混合溶液反应得到YAG: Ce前驱体,并在不同的温度下对前驱体进行煅烧。利用红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)等技术对YAG: Ce前驱体及煅烧粉体进行表征。结果表明,在1 100℃下煅烧YAG前驱体,得到纯YAG晶相,无YAP、YAM中间相的出现,XRD、TEM和比表面分析表明在1 100℃煅烧所得粉体晶粒直径为40-80 nm,具有较好的分散性。本文采用复合溶剂热法低成本制备了YAG粉体。以碳酸氢铵为沉淀剂的条件下,所得到的前驱体粉体在200℃保温5 h的条件下即可合成平均晶粒尺寸为100-160 nm,分散性好,且具有球形形貌的纯相YAG粉体。在对YAG粉体合成工艺过程研究的基础上,采用乙二胺和乙醇复合溶剂热法制备了YAG: Ce荧光粉。结果表明:将沉淀后的前驱体经醇洗、不经干燥而直接进行溶剂热反应,在210℃保温15 h的条件下即可合成具有球形形貌的纯相YAG: Ce荧光粉。荧光光谱分析表明,YAG: Ce荧光粉的激发光谱为双峰结构,在近紫外340 nm处有一弱峰,最大激发峰在450 nm附近,属于Ce~(3+)的4f→5d特征跃迁。发射光谱是峰值在530 nm的一宽带,对应Ce~(3+)的5d→4f跃迁。而且当样品的发射峰为530 nm时,发射光谱呈黄绿色,为一个宽带状光谱。因此,YAG: Ce发出的黄光能够很好的跟蓝光匹配混合形成白光。在上述研究的基础上,本文探讨了溶剂热合成YAG: Ce的反应机理。最后,本文研究了YAG:
Ce粉体制备过程中聚合物助剂对粉体的物相、形貌和发光性能的影响。实验选用聚乙二醇、阿拉伯树胶和聚乙烯醇作为添加剂。实验表明,加入聚乙二醇的YAG: Ce粉体的粒径介于20-30 nm之间,分散性好,发光性能良好。不仅可以作为LED灯的荧光粉,而且因为其粒径较小,在荧光标识方面也有良好的应用前景。');
Ce-dopted Yttrium Aluminum Garnet(YAG) Phosphor is regarded as
the key material for the white LED application, its quality
contributes to the properties of white LED remarkably, such as
luminance intensity, working l YAG:Ce荧 光粉
一种黄光型荧光粉的制取方法
申请号/专利号: 200710185314
本发明涉及一种黄光型荧光粉的制取方法,它是以氧化钇、氧化铝为原料,以氧化铈、氧化镨为激活剂,以碳粉为还原剂,以氟化钡为助熔剂,以无水乙醇为球磨介质,经原料精选、研磨、球磨、烘干、高温煅烧、冷却、细磨、过筛、检测分析,最终制得黄光型钇铝石榴石荧光粉黄色粉末,产物形貌为颗粒状球形,为不规则堆积,形成钇铝石榴石YAG相,产物发光效率高,发光性能优良,黄光色纯度好,可与蓝光型InGaN芯片匹配,可作为大功率白光二极管的发光材料,该制取方法使用设备少,工艺流程短,不污染环境,产物收率高,可达98%,是十分理想的黄光型荧光粉的制取方法。
申请日: 2007年11月28日
公开日: 2008年05月28日
授权公告日:
申请人/专利权人: 太原理工大学
申请人地址: 山西省太原市迎泽西大街79号
发明设计人: 许并社;侯建新;贾明理;周禾丰;王华;陈柳青;许慧侠;徐阳;卫芳芳
专利代理机构: 太原市科瑞达专利代理有限公司
代理人: 江淑兰
专利类型: 发明专利
分类号: C09K11/78
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微乳液法制备纳米球形YAG:Ce 3+荧光粉及其发光性能
第36卷第3期 2008年3月 硅酸盐学报
JOURNAL OF THE CHINESE CERANⅡC SOCIETY VOl|36,No.3
March,2008
微乳液法制备纳米球形YAG:Ce3+荧光粉及其发光性能
郭瑞 ,曾人杰 ,吴音 ,王婷 ,黄勇
(1.厦门大学材料科学与T程系,福建厦门361005;2.清华大学材料科学与T程系,北京1000841
摘要:采用反相微乳液法,以水/曲拉通)(-l0O/正己醇/(环己烷+正己烷)为微乳体系,铝(A1)、钇( 和(ce)的硝酸盐和氯化物作为起始反应物,氨 水作为沉淀剂,成功制备了纳米球形铈掺杂钇铝石榴石(cerium doped yttrium aluminum garnet,YAG:Ce3+)荧光粉 实验表明:单相YAG可以在800℃
合成,比固相反应法合成温度(1 500℃)大幅度降低。用失重一差热分析仪、Fourier变换红外光谱仪、X射线衍射仪、透射电镜、荧光分光光度计等对
粉体特性进行了表征。结果表明:粉体颗粒粒径约为50rim,粒度分布均匀,球形度好,分散性好,粉体的激发光谱为双峰结构,主激发波长为469nlTl,
发射波长为532nm,适用于白光发光二极管。
关键词:铈掺杂钇铝石榴石;球形纳米粉;微乳液;光致发光 中图分类号:TQ174;0482.3 文献标识码:A 文章编号:0454-5648(2007 3_J0352—o6
PREE RATIoN AND PHoToLU^佃NESCENCE PRoPERTl】ES oF YAG:Ce3 SPH卫IuCAL
PHoSPHoR NANo-Po、ⅣDERS BY THE MICRoEMULSIoN M THoD
GUORui ,ZENGRenjie ,WUYin ,WANG ,HUANG y0 (1.Department ofMaterials Science and Engineering,Xiamen Univemity,Xiamen 361005,Fujian;2.Department of
溶胶-凝胶法制备YAG:Ce,Yb纳米荧光粉及其发光性质研究
溶胶-凝胶法制备YAG:Ce,Yb纳米荧光粉及其发光性质研究
唐靓;叶慧琪;肖东
【摘 要】使用溶胶-凝胶法在不同煅烧温度下制备了不同掺杂的YAG:Ce,Yb荧光粉.使用扫描电镜、X射线衍射仪对其形貌、结构进行了表征;采用光致发光、荧光寿命等技术,对其发光性质进行了研究.结果表明:粉体粒径随煅烧温度上升而增大,在1000℃下,得到平均尺寸~84 nm的纳米荧光粉.溶胶-凝胶法产物与高温固态法产物相比,Yb3+离子发光的猝灭浓度由10%下降至5%.这可能是由于溶胶-凝胶反应产物体系中掺杂离子分布更加均匀所致.
【期刊名称】《发光学报》
【年(卷),期】2018(039)008
【总页数】8页(P1051-1058)
【关键词】YAG:Ce,Yb;溶胶-凝胶法;纳米荧光粉;猝灭浓度
【作 者】唐靓;叶慧琪;肖东
【作者单位】中国科学院国家天文台 南京天文光学技术研究所,江苏 南京 210042;中国科学院南京天文光学技术研究所 天文光学技术重点实验室,江苏 南京 210042;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院国家天文台 南京天文光学技术研究所,江苏 南京 210042;中国科学院南京天文光学技术研究所 天文光学技术重点实验室,江苏 南京 210042;中国科学院国家天文台 南京天文光学技术研究所,江苏 南京
210042;中国科学院南京天文光学技术研究所 天文光学技术重点实验室,江苏 南京
210042 【正文语种】中 文
【中图分类】O482.31
1 引 言
稀土掺杂的下转换材料,理论上能够实现单个光子至多个光子的转换,在提高太阳能电池转换效率极限等方面具有应用前景。铈(Ce)、镱(Yb)双掺钇铝石榴石(YAG)荧光粉作为光谱下转换材料,能够通过Ce3+离子在紫外和可见光波段的宽光谱吸收和Yb3+离子在近红外波段的发射实现高效下转换[1-2]。并且其发射光谱恰好与常用单晶硅电池带隙(~1.1 eV)相匹配,在提高其转换效率方面具有积极潜力。白光LED制造中常用的YAG∶Ce荧光粉,多使用固态反应法(Solid state
YAG荧光粉特征
YAG荧光粉特征
1.体色从黄绿到橙黄可调;
2.发光亮度高于市场同类产品5-8%;
3.发射主峰从530 nm – 575 nm可调,激发波长从440 nm – 475 nm可调;
4.发射谱带窄,X色坐标值高;
5.中值粒度大小 (D50) 从5 um – 17um可调,颗粒分布系数0.5;
6.球形颗粒形貌,结晶好;
7.颗粒无团聚,分散性好;
8.热猝灭小,200 0C时发光亮度为初始的90%。
品 名 YAG荧光粉 化学组成 (Y1-xGdx)3Al5O12:Ce 密度 4.3g/cm3
发光 Br ≥ 100 x 0.400~0.440 y 0.545~0.580
粒度 d50 (µm) 5.0~15.0
产品说明 1)样品适用于450 ~ 470nm的 蓝光芯片激发;2)样品发射波长在535~565nm 。
o LED基础知识—YAG荧光粉
o LED照明网 2009-4-4 17:35:23 浏览329次
o
制作白光LED的方法之一,是在蓝光LED芯片外面涂覆荧光粉。具体的工艺是将发射光的波长主峰在450~470nm范围内的蓝光LED芯片焊好后,在其表面涂覆稀土钇铝石榴石(YAG)系列荧光粉。这种荧光粉在蓝光辐射下会发射黄光,这样,部分蓝光转变成黄光,和剩余的蓝光混合而形成白光LED。
由于稀土钇铝石榴石荧光粉有两个特点:一是它的发射光的波长主峰在500~580nm范围内,即黄光区域的任意位置;二是它的最佳激发波长在430~480nm范围内的不同位置。因此,选用该系列荧光粉加上配有不同波长蓝光的LED,就可以制备不同色温的白光LED。
1996年7月29日,日亚化学公司在日本最早申报的白光LED的发明专利就是在蓝光LED芯片上涂覆YAG黄色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉被激活后发出的黄光互补而形成白光。实际上,YAG荧光粉在20世纪70年代时就有许多人研究,当时主要应用在飞点扫描仪上,主要是利用Ce+3的发光具有超短余辉的特点。1999年,我国的有关单位在YAG荧光粉基础上进行了改进,制备出一系列具有不同发射主峰波长(520~560nm)的黄色荧光粉,并成功地应用于蓝光激发的白光LED。
YAG
YAG:Ce3+荧光粉的共沉淀.流变相法制备及研究 王佳诺 (淄博职业学院) 【摘要】本文分别采用共沉淀法和共沉淀.流变相法制备了YAG: Ce3 荧光粉,并用x射线光谱仪、扫描电子显微镜和荧光光谱仪对 此荧光粉进行了性能研究。经比较,共沉淀.流变相法制备的荧光 粉粒度更细、尺寸更均匀,并讨论了乙酸做流变相溶剂对荧光粉形 貌的影响。 【关键词】YAG:Ce ,荧光粉,共沉淀法,流变相法,LED 引言 当前全球能源短缺的忧虑再度加深,如何节约能源是我们未 来面临的重大问题之一。在照明领域,LED发光产品的应用正吸引 着世人的目光,作为一种新型的绿色光源,必然是未来发展的趋 势。二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。在半导 体照明领域中,以LED芯片产生蓝光并激发黄色荧光粉(主要为掺 铈钇铝石榴石)得到白光的方式最为可靠。因此,制各发光性能优 良的YAG:Ce 荧光粉有极大的应用价值。 目前国内外制备YAG:Ce 荧光粉的方法主要有:高温固相法、 共沉淀法、水热法、溶剂热法、喷雾热解法、溶胶一凝胶法、燃烧法 等。本文分别用共沉淀和共沉淀一流变相法合成了YAG:Ce。 并研 究比较了其性质。流变相法是制备YAG:Ce 荧光粉的一种新方法, 是将两种或两种以上的固体反应物经机械混合均匀、充分研磨后, 加入适量的溶剂,调制成固体混合物和溶剂充分接触、不分层的流 变态,并将该体系置于适当的反应条件下(如低温、低压等)反应, 得到目标物。该方法在较低温度下使固体反应物处于流变状态,增 强了固体粒子间的有效接触,并克服了原料混合不均匀、反应温度 高和反应时间长等缺点,有利于形成新相,避免杂质相。 1实验 1.1 Y3A150 :Ce 荧光粉的合成。按Y2 150 :Cen∞化学计 量比,分别称取Y(N03) ・6H20、Al(N03)3・9H20和Ce(NO3)3 e5H20,用去 离子水配制成澄清溶液,使金属阳离子总浓度达到0.2 mol・L~。配 制浓度为1.2mol・L 的NH cO3沉淀剂溶液,再加入少量(NH4)。sO 。 将金属阳离子溶液以5 mL・min 的速度匀速滴入混合沉淀剂中, 不断剧烈搅拌,陈化10 30min;用布氏漏斗抽滤后,用去离子水和 无水乙醇洗涤,烘干后研磨得到前驱体。将此前驱体分为两等份, 其中一份保持成分不变,另一份用乙酸混合均匀至流变相,将此流 变相体系放入密闭器皿中,在80 ̄C的烘箱中保温24小时。将上述 两种粉末分别装入双层刚玉坩埚中,在活性炭粉燃烧提供的弱还 原气氛中于500 600℃预烧2 5h后取出,得到预烧产物;再在预烧 产物加入氟化钡,研磨均匀后,在弱还原气氛下于1400 ̄C煅烧3h, 随炉冷却,得到超细荧光粉。 1.2样品的表征。用Bruker D8 ADVANCE型x射线衍射仪(cu K a, :0.15405nm)对荧光粉样品进行晶体结构分析,电压40kV, 电流30mA,扫描范围10。~8O。,扫描速度8。/min;用HITACHI S-4300型场发射扫描电子显微镜(SEM)来观察不同方法煅烧后所 获得的YAG:Ce 粉体的颗粒形貌、大小及团聚状况;利用F一4500 型荧光光谱仪(HITACHI公司)测试荧光粉发射光谱。 2结果与讨论 2.1前驱体的物相分析。共沉淀法和共沉淀一流变相法煅烧所 得粉体的XRD图谱由图1所示。经1400 ̄C煅烧后,两种方法所得的 XRD图谱与钇铝石榴石的标准谱图一致,没有YAM、YAP等中间相生 成。
荧光粉Y3Mg2AlSi2012∶Ce 3+的合成及光谱性能研究
第33卷第1期
2012年1月 发 光 学 报
CHINESE J0URNAL OF LUMINESCENCE V0L 33
Jan No.1
,2012
文章编号:1000—7032(2012)01 ̄021—05
荧光粉Y3 Mg2 AlSi2 O12:Ce3+的合成及光谱性能研究
雷 婷,谭 劲 ,孟小康,张 玮,李聪明,焉 维,孙夏微
(中国地质大学材料与化学学院,湖北武汉430074)
摘要:采用溶胶一凝胶法合成了 Mg A1Si O ::Ce“荧光粉。用x射线粉晶衍射(XRD)仪对其进行了物相
分析,用电子扫描电镜(SEM)观察了该荧光粉的形貌,同时测定了激发光谱及发射光谱。结果表明, Y Mg A1Si O, :Ce 的晶体结构与Y A1 O :(钇铝石榴石)一致,形貌也表现出等轴粒状的特点。发射谱为峰 值位于580 nm处的宽带发射,是ce”的4f65d _4f 特征跃迁发射。激发谱表现为340 nm和468 rim的双峰 带,可以被蓝光有效的激发。ce”的浓度对发光强度有明显的影响,当ce 的摩尔分数为0.06时,发光强度
最大。最后考察了成分取代而导致的Y Mg A1Si:0。 :Ce”的物相转变和对发光性能的影响。
关键词:Y3Mg2A1Si2O ::Ce“;硅酸盐;溶胶一凝胶法;荧光粉
中图分类号:0482.31 文献标识码:A DOI:10.3788/ ̄xb20123301.0021
Synthesis and Luminescence Properties of Y3 Mg2 AISi2 O12:Ce Phosphor
LEI Ting,TAN Jin ,MENG Xiao—kang,ZHANG Wei,LI Cong—ming,YAN Wei,SUN Xia—wei
(Faculty ofMaterials and Chemistry,China University ofGeosciences,Wuhan 430074,China) Corresponding Author,E—mail:jintan—cug@163.C017 ̄
共沉淀法制备YAG∶Ce3+纳米荧光粉
共沉淀法制备YAG∶Ce3+纳米荧光粉
马飞;何锦华;梁超
【摘 要】以Al(NO3)3·9H2O、Y(NO3)3·6H2O和Ce(NO3)3·5H2O为原料、NH4HCO3为沉淀剂、十二烷基苯磺酸(C18H30SO3)为分散剂,采用改进的共沉淀法合成YAG∶Ce3+纳米荧光粉体.实验结果表明:前驱体经过800℃煅烧2h后已完全转变成纯立方相YAG∶Ce3+纳米荧光粉体,900℃煅烧2h后的粉体分散性好、颗粒尺寸分布均匀、形状近似球形,平均粒径约为70 nm.在450 nm激发下荧光粉的最强发射峰为545 nm,在约180 ℃条件下的亮度为30℃条件下的88.5%左右,具有优异的高温热稳定性能.
【期刊名称】《广州化工》
【年(卷),期】2018(046)018
【总页数】3页(P51-53)
【关键词】钇铝石榴石(Y3Al5O12∶Ce3+);共沉淀法;纳米荧光粉;十二烷基苯磺酸
【作 者】马飞;何锦华;梁超
【作者单位】江苏博睿光电有限公司,江苏 南京211103;江苏博睿光电有限公司,江苏 南京211103;江苏博睿光电有限公司,江苏 南京211103
【正文语种】中 文
【中图分类】TQ133.3
LED固态照明器件具有高效、节能、环保等优点,经过十多年发展已基本取代传统白炽灯、荧光灯而成为新一代照明光源[1-2] 。白光LED用荧光粉的开发是获得高质量LED白光照明的关键技术之一。YAG:Ce3+荧光粉是最早用于白光LED照明的一种重要荧光粉,并且己经广泛商品化[3] 。近几年,随着对白光LED照明器件的研究越来越深入,发现在荧光粉的使用过程中,粒度分布均匀的超细类球形颗粒,能够有效的降低粉体颗粒在封装胶水中的沉降速率,从而大大提高打靶集中度,有助于封装厂提高产品良率降低生产成本。同时,随着芯片级封装CSP(Chip
Scale Package)技术的新起,以及荧光粉涂覆技术的推广,对于超细高亮的荧光粉需求越发急迫。
荧光粉对白光的影响
1962年首只红色发光二极管GaAsP问世以来,40年间发光二极管(LED)得到了飞速的发展。1985年人们用GaAlAs制成的LED的发光强度第一次突破lcd。进入90年代以来,人们对LED的开发研究取得了突破性的进展。通过利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)方法替代了繁杂的液相法,通过开展InGaAIP四元素材料的研究,制成了高亮度黄光和黄绿光。同样采用MOCVD方法,以氮化物为代表的蓝色和绿色LED取得历史性突破,S.NaKamura成功地制备了高亮度InGaN蓝光和绿光LED,使得LED形成三基色完备的发光体系。近五年来高亮度LED的市场迅速扩大,从1995年到1999年高亮度LED的市场平均每年增长53.7%。随着LED的效率的迅速提高,成本不断下降,LDE市场正在由显示、指示向照明领域扩展,专家预计LED将成为继白炽灯、荧光灯之后的新一代光源。
1 白光LED的两种实现方法
白光是一种多颜色的混合光,可被人眼感觉的白光至少包括两种以上波长的光。例如人眼同时受红、蓝、绿光的刺激时,或同时受到蓝光与黄光的刺激时都可以感受为白色光。依照这种原理人们可以设计产生白光的LED光源。按照现有的技术能力,有两种可行的方案。第一种,使用红绿蓝的三色LED,按照所属光的强弱排成矩阵,三种色光混合后产生白色的光。但是,LED是PN结,它像所有PN结一样,遵守PN结的负温度特性的特征规律。在LED器件上表现为它的正向电流随温度的升高而下降,它的光输出亦会随温度的升高而下降,不同的LED下降程度差别很大。
第二种是利用蓝光LED照射一荧光物质以产生与蓝光互补的黄光屏利用透镜原理将互补的黄光和蓝光予以混合,便可得出人眼所需的白光。1996年日本日亚化学公司(Nichia Chemical)发现以发黄光系列的钇铝石榴石(YAG)荧光粉配合蓝色发光二极管,可做成白色光源。目前,人们也在开发紫光及紫外光系列的专用荧光粉,这类荧光粉的发射波长为370~420nm,利用涂敷的方法,这类荧光粉配合紫光或紫外光的LED也可制造出白光LED。
Y_xAl_5O_(12)∶Ce~(3+)荧光粉的微结构及其发光特性
第32卷第9期 2011年9月 发 光 学 报
CHINESE JOURNAL OF LUMINESCENCE V()1.32 No.9 Sept.,2011
文章编号:1000—7032(201 1)09-0874-06
AI5 O。2:Ce3+荧光粉的微结构及其发光特性
赵 聪 ,马明星 ,韩 涛 ,曹仕秀 ,雷 宇 ,朱达川
(1.四川大学材料科学与工程学院,四川成都610065; 2.重庆文理学院材料交叉学科研究中心,重庆市高校微纳米材料工程与技术重点实验室,重庆402168)
摘要:采用共沉淀法合成Y A1 0 :Ce 系列荧光粉,用多晶x射线衍射、SEM及荧光光谱对Y A1 O。 :Ce“ 系列荧光粉的晶体结构、形貌及发光性能进行表征。结果表明:随着 从2.64递增到3.06,波长先缓慢红移, 然后迅速蓝移;发光强度先增强,然后迅速减弱;当 =2.88时,出现了最大发射峰值波长(A =537 nm)和最 高相对发光强度。当 <2.64时,出现AI2O3杂相; >3.06时,粉体中出现YAM杂相。 在2.76~2.88区问 时,材料结晶度高,容易分散。
关键词:Y A1 O :Ce“荧光粉;共沉淀法; 中图分类号:0482.31 PACS:78.55.Hx DOI:10.3788/fgxb201 13209.0874
l 引 言 光谱红移 PACC:7855H 文献标识码:A
1997年,日亚化学公司在蓝光InGaN/GaN芯
片上涂敷YAG:Ce¨黄色荧光粉,由荧光粉发出
的黄光与InGaN/GaN芯片所发出的蓝光混合形
成白光。这种白光LED装置在许多领域比传统
光源更有应用前景,其优势在于发光效率高、节能 环保、使用寿命长、安全等 1-2]。YAG:Ce¨荧光
粉在白光LED中起着非常关键的作用。
YAG:Ce¨荧光粉的基质为钇铝石榴石,具有
良好的机械性能、物理化学性能、耐高温辐照和电
浙大 材料科学基础Ⅱ课 专题报告三
1
Y3Al5O12(YAG)及其与Y3Al5O12相关的相图
目录
1. YAG及其结构 ...................................... 2
2. 掺杂YAG激光晶体、YAG荧光粉和YAG透明陶瓷的制备、性能与应用 ............................................... 3
2.1.1 掺杂YAG激光晶体的制备、性能与应用 ........... 3
2.1.2掺杂YAG荧光粉的制备、性能与应用 ............. 6
2.1.3掺杂YAG透明陶瓷的制备、性能与应用 ........... 7
3.YAG有关相图 ....................................... 9
参考文献: .......................................... 10
2
1. YAG及其结构
钇铝石榴石(polycrystalline aluminum-yttrium garnet,YAG)的化学式为Y3Al5O12,或写为3Y2O3·5Al2O3,其中Y2O3为57.06wt%,Al2O3为42.94wt%,是一种综合性能(包括:光学、力学和热学)优良的激光基质。因为Nd:YAG具有较高的热导率和抗光伤阈值,同时三价钕离子取代YAG中的钇离子无需电荷补偿而提高激光输出效率,使它成为用量最多、最成熟的激光材料。此外,为了寻找新的激光波长,对YAG基质进行了Er、Ho、Tm、Cr等的单独或组合掺杂,获得了数种波长的激光振荡。YAG的部分性质如图1。
图 1
YAG属于立方晶系,它的晶格常数为1.2002nm,它的分子式可以写成:L3B2(AO4)3,其中:L,A,B分别代表3种格位。在单位晶胞中有8个Y3Al5O12分子,一共有24个钇离子,40个铝离子,96个氧离子。每个钇离子各处于由8个氧离子配位的十二面体的L格位,16个铝离子各处于6个氧离子配位的八面体的B格位,另外24个铝离子各处于由4个氧离子配位的四面体的A格位。八面体的铝离子形成体心立方结构,四面体的铝离子和十二面体的钇离子处于立方体的面等分线上,八面体和十二面体都是变形的,其结构模型如图2。石榴石的晶胞可看作是十二面体、八面体和四面体的连接网。
铒:钇铝石榴石激光
铒:钇铝石榴石激光(Erbium: Yttrium Aluminum Garnet Laser,Er:YAG激光)-波长为2 940 nm
铒:钇铝石榴石激光(Erbium: Yttrium Aluminum Garnet Laser,Er:YAG激光)-波长为2 940 nm,脉宽250 μs,含水组织对其的吸收较为容易,临床使用不良反应较少。由于其热损伤受到限制,血管凝固非常少,操作过程中凝血较差。另外,由于其胶原收缩也受到限制,临床的改善不十分显著。
学术术语来源——
不同参数铒:钇激光表面处理后纤维桩的黏结强度
文章亮点:
1 纤维桩和树脂核修复根管治疗后大面积牙体硬组织成功的关键在于提高纤维桩与根管牙本质间的黏结强度。
2 不同参数的铒:钇铝石榴石激光表面处理对纤维桩黏结强度的作用不同。
3 以较大功率的铒:钇铝石榴石激光进行纤维桩的表面处理,可以提高其黏结强度。
关键词:
生物材料;口腔生物材料;铒:钇铝石榴石激光;表面处理;纤维桩;推出实验;弹性模量;上颌中切牙;釉牙骨质界;黏结强度
主题词:
激光;表面特性;牙本质粘结剂;牙粘合
摘要
背景:近年来,纤维桩和树脂核已经被广泛应用于修复已行根管治疗后的大面积牙体硬组织缺损,并取得了令人满意的效果。铒:钇铝石榴石激光(erbium: yttrium aluminum garnet laser,Er:YAG激光)是新型水动力激光系统,可以用于纤维桩的表面处理。但是关于Er:YAG激光表面处理对纤维桩黏结强度影响的实验研究国内外鲜有报道。
目的:探讨不同参数Er:YAG激光进行表面处理对玻璃纤维桩与不同部位根管牙本质黏结强度的影响。 方法:选择50颗新鲜拔除根长相近的单根管上颌中切牙,常规根管治疗后去除牙冠,完成根桩牙体预备后,黏固ParaPost FIBER LUX玻璃纤维桩至根管内。根据黏固前桩表面处理方法,将50颗离体牙随机等分为5组:对照组、1.5,2.5,3.5和4.5 W ER:YAG激光照射组。对照组未进行表面处理,1.5,2.5,3.5和4.5 W ER:YAG激光照射组纤维桩分别以150,250,350和450 mJ,频率为10 Hz,脉冲持续频率为100 μs的Er:YAG激光进行表面处理60 s。
