Вышедшие номера
Исследование люминесцентных характеристик композитного двухслойного керамического преобразователя на основе твердых растворов LuGdAG:Ce
Russian Science Foundation, № 24-73-00005
Кравцов А.А.1, Бедраков Д.П.1, Лапин В.А.1, Малявин Ф.Ф.1, Тарала В.А.1, Девицкий О.В. 2
1Северо-кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
2Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: v2517@rambler.ru
Поступила в редакцию: 27 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 30 марта 2026 г.
Принята к печати: 23 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 1 июня 2026 г.

Исследованы люминесцентные характеристики двухслойного композитного керамического преобразователя на основе слоев LuAG:Ce (S1) и LuGdAG:Ce (S2). Установлено, что при уменьшении общей толщины композита с 2 до 0.2 mm происходит значительное изменение спектральных параметров: индекс цветопередачи для стороны S1 возрастает с 45 до 56, коррелированная цветовая температура для стороны S2 увеличивается с 3267 до 4670 K, а эффективность преобразования проходит через максимум при толщине 0.6 mm. Измеренная внутренняя квантовая эффективность составила 73 % для слоя LuAG:Ce и 69 % для слоя LuGdAG:Ce. Продемонстрировано, что предложенный композитный подход позволяет комбинировать высокую эффективность с возможностью управления цветовыми характеристиками. Ключевые слова: LuAG:Ce, керамика, белые светодиоды, CRI, LuGdAG:Ce, люминесценция.
  1. T. Ma, F. Lei, H. Chen, L. Yin, J. Zhou, J. Liu, H. Sun, Y. Shi, L. Chen, J. Xie, L. Zhang, Opt. Mater., 5, 109226 (2019). DOI: 10.1016/j.optmat.2019.109226
  2. R.F. Muniz, V.O. Soares, V.S. Zanuto, M.A.C. Melo, M. Sandrini, M.P. Belan on, A.N. Medina, M.L. Baesso, J. Non-Cryst. Solids, 574, 121169 (2021). DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2021.121169
  3. J. Ling, W. Xu, J. Yang, T. Mu, Y. Zhang, Y. Zhou, M. Hong, J. Eur. Ceram. Soc., 41, 5967 (2021). DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2021.05.005
  4. A.A. Kravtsov, V.A. Lapin, E.V. Medyanik, L.V. Tarala, K.V. Kungurtsev, V.E. Suprunchuk, D.S. Vakalov, F.F. Malyavin, E.A. Brazhko, D.P. Bedrakov, V.A. Tarala, J. Am. Ceram. Soc., 109, e70440 (2026). DOI: 10.1111/jace.70440
  5. A.A. Kravtsov, V.A. Lapin, O.M. Chapura, E.V. Medyanik, L.V. Tarala, K.V. Kungurtsev, V.E. Suprunchuk, D.S. Vakalov, F.F. Malyavin, E.A. Brazhko, D.P. Bedrakov, V.A. Tarala, J. Am. Ceram. Soc., 108, e20497 (2025). DOI: 10.1111/jace.20497
  6. А.А. Кравцов, В.А. Лапин, Е.В. Медяник, Л.В. Тарала, О.В. Девицкий, Письма в ЖТФ, 51 (8), 40 (2025). DOI: 10.61011/PJTF.2025.08.60162.20211 [A.A. Kravtsov, V.A. Lapin, E.V. Medyanik, L.V. Tarala, O.V. Devitsky, Tech. Phys. Lett., 51 (4), 89 (2025). DOI: 10.61011/TPL.2025.04.61010.20211]
  7. J. Ling, Y. Zhou, C. Lin, H. Zhang, W. Xu, M. Hong, J. Eur. Ceram. Soc., 44, 6430 (2024). DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2024.04.014
  8. H. Ding, Z. Liu, P. Hu, Y. Liu, P. Sun, Z. Luo, X. Chen, H. Jiang, J. Jiang, Adv. Opt. Mater., 9, 2002141 (2024). DOI: 10.1002/adom.202002141
  9. K. Park, T. Kim, Y. Yu, K. Seo, J. Kim, J. Lumin., 173, 159 (2016). DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.01.014
  10. J. Xu, L. Fan, Y. Shi, J. Li, J. Xie, F. Lei, Opt. Mater., 36, 1954 (2014). DOI: 10.1016/j.optmat.2014.02.008
  11. P. Gupta, A.K. Bedyal, V. Kumar, Y. Khajuria, V. Sharma, O.M. Ntwaeaborwa, H.C. Swart, Mater. Res. Express, 2, 076202 (2015). DOI: 10.1088/2053-1591/2/7/076202