固相法制备的LiFe1-xCox(MoO4)2微晶及其发光性能

来源 :第十四届全国发光学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leoni002
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  采用固相法制备了LiFe1-xCox(MoO4)2(x=0; 0.25; 0.5; 0.75; 1.0)微晶发光材料.通过X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和荧光光谱(PL)对产物的晶相结构、表面形貌以及发光性能进行了表征分析.
其他文献
本文通过高温固相法制备了紫外LED 用新型磷灰石结构蓝色荧光材料Ca10-xSrx(PO4)6F2(x = 8,6,4):Eu2+。通过X-射线衍射、Rietveld 结构精修和荧光光谱等手段对样品进行了结构和发光性能的表征。
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会议
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由于传统水热法制备PbS 量子点的粒径分布差异较大,无法有效监控粒径对PbS 量子点近红外发射的影响,因此此方法不适用于大量制备PbS 量子点。微波法被认为是目前合成量子点最简便的方法,其优点是:分散性好,效率高,可控性强。正是由于这些特点使得微波法在合成量子点中存在明显优势,可用于批量制备量子点[1-2]。
会议
通过传统的高温固相法制备了一系列单掺Ca9Y(PO4)5(SiO4)F1.5O0.25:Ln3+(Ln3+=Eu3+/Sm3+)荧光材料,利用结构精修、能谱的分析,表明了基质纯相.通过对荧光光谱的研究得到荧光材料适合近紫外激发,并且利用调控掺杂离子的含量来实现发光颜色的变化.
会议
会议
量子点具有发光波长可调,色纯度高等特点,被认为是新一代具有应用潜力的电致发光显示材料。喷墨打印技术具有节省材料、可高效制备均匀大面积薄膜等优点,是制备全彩量子点显示的可选方法之一。但是,目前用喷墨打印制备量子点薄膜的研究较少,并且制备的量子点薄膜存在粗糙度大,均匀性差等问题。