稀土掺杂铌酸盐荧光粉的合成与发光性能研究

来源 :广东工业大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:wgm740821
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,荧光粉发光材料被广泛应用于固体发光和显示领域,在现代科技生活中扮演着不可或缺的角色,例如发光二极管、信号指示灯,仪器仪表显示器和城市道路照明等。而白光LED由于其高发光效率和低能耗等特点受到了人们的密切关注。目前合成白光主要有两种方法,一种是Y3Al5O12:Ce3+(YAG)黄色荧光粉涂敷蓝光芯片复合成白光,另一种是紫外或近紫外芯片激发红、绿、蓝三基色荧光粉复合成白光,后一种方法也是目前被广泛使用的方法。通常来说,材料的发光效率是由掺杂离子的浓度、周围的晶场环境以及基质和激活剂之间的能量传递特性来共同决定的,因此对于稀土离子(激活剂)掺杂基质的荧光粉来说,选择合适可行的基质是非常重要的。无机化合物家族中的铌酸盐,钽酸盐以及钨酸盐已经被广泛研究并应用于荧光粉行业。铌酸盐具有优良的热稳定性和化学稳定性,同时还在压电和非线性光学方面有优良的性能,所以铌酸盐是一种重要的发光基质材料。本文主要研究和分析了紫外LED芯片激发的白光LED用(红绿蓝三基色)铌酸盐体系荧光粉。本文采用高温固相法制备了铌酸盐体系的白光LED用荧光粉,并对实验样品的物相结构,能量传递机理以及荧光特性进行分析。(1)采用高温固相法制备了单一相的Na2-xNbAlO5:x Ln3+(Ln=Sm/Eu)体系荧光粉。研究了Sm3+和Eu3+离子在基质Na2NbAlO5中的发光特性,浓度猝灭机理,热稳定性以及它们之间的能量转移过程。在紫外光激发下,Na2-xNbAlO5:xLn3+(Ln=Sm/Eu)荧光粉分别发出橙光(Sm3+)、和红光(Eu3+),并且该体系荧光粉有着良好的热稳定性。(2)采用固相法合成了单一相的Na2-xNbAlO5:x Ln3+(Ln=Dy/Er)体系荧光粉。通过X射线衍射(XRD),漫反射光谱,激发与发射光谱,荧光衰减曲线,电致发光等表征手段,研究了它们的光致发光特性。通过改变掺杂离子的浓度,可使荧光粉Na2-xNbAlO5:xDy3+的颜色由青光区穿过白光区最后到达绿白光区,而荧光粉Na2-xNbAlO5:xEr3+的颜色集中在绿色区域,由此可见,此体系荧光粉有潜力应用于LED领域及发光显示领域。(3)通过高温固相法制备了Sr5-xNb4O15:xEu3+系列荧光粉,并对其光致发光性能和浓度猝灭机理进行了分析讨论。在393 nm波长激发下,随着掺杂离子浓度的增加,样品的发射光颜色从橙红光区变化到红光区。激活剂离子Eu3+在基质Sr5Nb4O15中的浓度猝灭机理为电偶极矩-电偶极矩(d-d)相互作用。
其他文献
提出利用电荷耦合元件(CCD)和现场可编程门阵列(FPGA)实现钢轨图像实时采集与预处理,以解决人工检测钢轨效率低、实时性低等问题。在Quartus II中编写钢轨图像采集模块、读写
良渚文化因大量出土种类繁多、制作精美的玉器而闻名于世。由于玉器产地稀少,珍贵难得,加之本身所体现的审美以及宗教方面的精神内涵使其成为了不同于一般的“高级产品”。良
<正>洈水风景区位于湖北省松滋市西南部,地处长江三峡、荆州古城、湖南张家界三个著名旅游区的中心部位,是"三峡-洈水-张家界"这条黄金旅游线上的一颗璀璨明珠。风景区由洈水
<正>中国经济类核心期刊全国中心城市经济运行会工作期刊国家社科类优秀期刊《当代经济》杂志是经国家新闻出版广电总局批准、国家发展与改革委员会经济运行局重点指导,由湖
本文从认知心理学角度简析了英语阅读的认知过程,探讨了阅读中语言和思维的关系,并结合“行为-认知”教学法、大脑风暴法及图式理论就英语阅读课的教学提出了几条建议。 Thi
随着时代的迅猛发展,现实社会对高职院校学生的要求也越来越高.然而,目前的高职院校教育存在的种种问题使其很难满足社会的需要.在教育改革如火如荼的今天,高职院校思政课想
通过盆栽试验,分别设计6个铅(Pb)和镉(Cd)浓度梯度预处理土壤,研究了不同浓度重金属胁迫下芋不同器官中Pb或Cd的富集规律及对生长发育的影响;同时,通过对5个芋产区和4个茭白产
<正>1993年,东城法院未成年人审判庭(简称"少审庭")作为北京市第一个庭级建制的涉少案件审判庭,至今已走过了20个春秋。2013年,东城法院涉少工作再获佳绩,被首都文明委评为"
本文选取胡先骗为对象,以时间为序,考察其在近代历史变迁中的政治取向问题,在分析中主要以胡先骕在国共两党纷争格局中的立场问题为主线,探讨他在时局变迁背景下所作出的政治
随着在线社交网络的迅速发展,越来越多的人在多个社交网络上拥有账号。然而互联网中缺乏一个能够关联人们在各个社交网络中账号的身份标识,导致无法获得完整的用户信息。跨社