超长余辉发光材料的制备及其性能表征

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铝酸盐长余辉材料因为其优异的性能,近年来备受关注且应用越来越广泛。铝酸锶系磷光体是一种性能稳定、发光效率高的长余辉材料,具有白天蓄光、夜晚发光的特性,因而它在低度照明、指示标识和装饰美化等方面有重大应用价值,应用领域非常广泛。用这种材料制成的蓄光型灯具或地面、壁面标识,可在火灾、地震中电力系统出故障时应用。超长余辉发光材料显示出诱人的应用前景,是一种理想的绿色光源,对于它的研究具有重要的科学意义和应用价值。本论文首先主要综述了掺杂Eu、Dy的铝酸盐的超长余辉材料的研究进展,主要对不同比例的铝酸锶长余辉发光材料的制备方法及性能进行了研究。首先是以高纯氧化铝为原料,采用浸渍法和热沉淀法合成出物相纯正、发光性能较好的黄绿色发光材料SrAl2O4:Eu2+,Dy3+超细发光粉体,研究了不同条件对粉体外观形貌、物相结构以及长余辉发光性能的影响。浸渍法研究结果表明,该方法在合成物相纯正的单斜相的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+上还是成功的,消除了六方相的干扰。同时也讨论研究了硼酸的掺入形式对材料物相的影响。热沉淀法在前驱体制备阶段形成纳米包覆结构,合成的材料物相纯正,为单一的单斜相,毫无杂相。同时研究了硼酸掺入量对发光材料物相以及发光性能的影响,激活剂离子掺杂量对发光材料的发光性能的影响。此外,还研究了黄绿色发光材料的机械发光的特性,该发光材料对外界压力的感应比商品粉的灵敏的多。这两种方法均在1000℃下就可以合成超长余辉的黄绿色荧光粉,且余辉亮度高,工艺简单。其次在合成蓝绿色发光材料时,引进了新的方法:溶胶-水热法,集溶胶-凝胶法和水热合成法的优点,在前驱体制备阶段,利用溶胶胶溶性的特点,有效地将反应物均匀的分散在其中,然后进行水热反应,最后在1300℃下的还原气氛下进行煅烧,目的在于合成出晶形好、发光效率高、余辉时间长的Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+蓝绿色长余辉发光材料。另外研究了不同沉淀剂制备出的前驱体对发光材料的物相结构以及发光性能的影响。通过实验得出结论氨水作为沉淀剂所合成的发光材料的余辉时间更长,余辉强度也高。通过研究得出该蓝绿色发光材料也具有机械发光的特性,且对压力的反应与商品粉比较要稍胜一筹。
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