电荷补偿增强Sr(WO4)0.2(MoO4)0.8:Eu3+/Sm3+荧光粉红光的发射

来源 :哈尔滨师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjs9988
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
白光二极管(LED)实现白光的方式有几种,其中以蓝色芯片和黄色荧光粉组成的方式因为缺乏红光成分而出现显色性差、光色偏冷等问题;而紫外光激发三基色荧光粉的方式也因为红色荧光粉发光效率不足等问题而被制约发展。因此,研究出高效的红色荧光粉显得尤为重要。本文以红色荧光粉为研究对象,通过共沉淀法制备了一系列Eu3+单掺、Sm3+单掺以及Eu3+、Sm3+共掺的红色荧光粉。并且为了提高荧光粉的发光性能,本文还制备了有电荷补偿的荧光粉,比较了有电荷补偿和无电荷补偿荧光粉的发光强度、色纯度和热稳定性等性能。主要的研究成果有:(1)通过共沉淀法制备了不同浓度的无电荷补偿的Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Eu3+、Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Sm3+和Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Eu3+,Sm3+荧光粉。表明了在单掺荧光粉中,Eu3+离子和Sm3+离子的最佳掺杂浓度分别为20%和3%;在共掺样品中,当Eu3+离子浓度为10%时,Sm3+离子的最佳掺杂浓度是2%。并且对Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Eu3+样品的色坐标和色纯度进行研究,发现Sr0.8(WO4)0.2(Mo O4)0.8:0.2Eu3+样品的色纯度达到87%。(2)为了使荧光粉的性能得到增强,本文在不添加电荷补偿剂的基础上成功制备出有电荷补偿的Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Eu3+、Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Sm3+和Sr(WO4)0.2(Mo O4)0.8:Eu3+,Sm3+荧光粉。利用X射线衍射仪确定了样品的结构,通过计算Eu3+单掺样品与共掺样品的晶格参数和(112)晶面衍射强度与其它晶面的衍射强度对比,证明了共掺样品中Eu3+离子周围的对称性发生了改变,因此达到了使Eu3+离子的电偶极跃迁增强的目的。除此之外,在共掺样品中还发现了Sm3+向Eu3+的能量传递现象,通过对光谱图以及Sm3+离子的寿命分析证实了能量传递现象。(3)对有电荷补偿和无电荷补偿荧光粉进行比较,发现有电荷补偿的荧光粉在发光强度、色纯度和热稳定性等方面均强于无电荷补偿荧光粉。
其他文献
随着信息技术的快速变革,各行业积累的数据资料呈爆炸式增长,数据内在的不确定性与模糊性也与日俱增,如何高效的从复杂数据中挖掘信息和发现知识成为受到诸如机器学习、数据挖掘、知识发现等多个领域的关注。经典粗糙集模型的属性约简方法以保持条件属性与决策属性的一致性原则为前提,可以实现对数据中冗余属性的约简,压缩了数据规模。然而,面对现实问题中的高维和连续型数据,经典粗糙集往往无法有效的进行属性约简。因此,基
学位
目前主流的高中英语阅读教学模式是读前预测、读中问答和读后复习,但当前的高中生英语阅读水平与高中英语课程标准所要求的阅读素养仍存在一定差距。因此,教师应秉承新课程标准理念,利用高效的教学模式来提升高中英语阅读教学效果。“拼图式教学法”是一种学生之间的合作学习活动,活动的主体是学生。教师将其运用在高中英语阅读教学中会带给学生不一样的阅读体验。在高中英语“拼图式阅读”中,教师通过运用拼图式阅读策略,能够
期刊
稀土掺杂的白钨矿结构的钨酸盐和钼酸盐材料是近年来新兴的发光材料,以其优良的光学性能而成为了研究热点。在现有的钨钼酸盐发光材料中,为了进一步提升材料的发光强度,热稳定性和量子产率,制备出更环保,更节能,更稳定的稀土掺杂发光材料,我们采用电荷补偿的方式,并展开了以下探究:(1)利用共沉淀法制备了Dy3+单掺的以及Eu3+,Dy3+共掺的Ca(Mo O4)0.8(WO40.2)固溶体材料。通过X射线衍射
学位
光电探测器具有将光信号转换成电信号的能力,已广泛应用于光通信、成像、环境监测、生物传感等领域。近年来,卤化物钙钛矿材料因其具有禁带宽度可调、载流子迁移率高、载流子扩散长度长、光吸收系数高、激子结合能低、缺陷密度低、可溶液加工等优点,被视为制备高性能光电器件的优选材料之一。在钙钛矿材料众多形态中,一维钙钛矿微米线具有优异的几何结构,高的比表面积和一维限域效应,是制备高性能光电探测器的优选对象之一。从
学位
电化学储能装置因其高效率和优异的储能能力而成为最具潜力的储能系统之一,其中锂离子电池(LIBs)由于具有重量轻、使用寿命长、能量密度高、循环稳定性好等优点,已被应用于便携式电子设备、电动汽车、国家电网等新兴领域。同时锌离子电池(ZIBs)因其丰度高、成本低、理论容量高(5854 m Ah·cm-3)和氧化还原电位低(相对于标准氢电极为-0.76 V)而受到广泛关注。MXenes由于优异的金属导电性
学位
在各国政府高强度反恐行动的作用下,部分恐怖组织从1990年代开始从事以筹集资金为目的犯罪活动,来保证自身生存,由此兼备了“恐怖组织”与“犯罪集团”双重属性。菲律宾阿布萨耶夫组织是其中的典型代表,该组织在成立之时伊斯兰恐怖组织属性明显,受到了国际恐怖主义的大力支持,但随着菲律宾政府对其进行不断打击,组织领导层被多次歼灭,与国际恐怖主义组织的联系也被数次切断,于是该组织在坚持实施恐怖袭击的同时,也开始
学位
身为“90”后作家,王苏辛的写作在同辈中一直是“独特”的存在,她的作品虽然没有宏伟的叙事、先锋的技法,但却有一股震慑心灵的力度。关于王苏辛的作品研究,长期以来,学术界总是将视线分别投向于其“城”与“人”两大主要创作题材的深层意蕴和艺术特色,但是却忽视了二者之间的内在联系。通过研究发现,在王苏辛的“城”与“人”两大题材中,其实互相隐藏着千丝万缕的联系和影响。在她的写作中,一方面以曲径通幽的方式深入光
学位
超级电容器由于具有良好的储能性质,引起了人们的广泛关注,其中混合过渡金属氧化物,相比于单一金属氧化物,有较好的循环稳定性和较高的电导率,因此,被认为是理想的的超级电容器电极材料。但单独混合金属氧化物比电容较低,限制了实际储能效果。为克服上述材料的缺点,从电极材料的组成和结构出发,优化电极材料各项电化学性能。其中海胆状的双金属铜钴氧化物CuCo2O4纳米球的稳定性和电导率高,被认为是理想的基底材料,
学位
为满足各种电力设备日益增长的电力需求,发展高能存储系统已迫在眉睫。锂硫(Li-S)电池因其高能量密度(2567 Wh kg-1)、高理论容量(1675 m Ah g-1)、硫(S)资源丰富、价格低廉而备受关注,是极具潜力的新一代可充电电池。然而,由于锂硫电池的正极S的导电性差,多硫化物(Li PSs)穿梭效应严重和氧化还原动力学缓慢等问题,使得锂硫电池的循环稳定性和倍率性能较差,因此阻碍了锂硫离子
学位
在人类日常的生活生产中,各类有毒有害气体的泄露都严重影响着人类的生命安全。因此,半导体气体传感器技术在对这些气体的实时监控和检测领域被广泛应用。其中,四氧化三钴金属氧化物(Co3O4)以其优异的物理化学性质,近年来备受各界学者关注。本文主要是围绕形貌调控、复合材料以提高Co3O4传感性能方向展开的。主要工作内容如下:(1)采用不同的原材料合成了三种不同的Co3O4纳米结构,形貌分别为Co3O4纳米
学位