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本论文以卤硅酸盐(Sr4Si3O8Cl4)为研究对象,利用高温固相方法合成了颜色可调的MxSr4-xSi3O8Cl4:Eu2+(M=Mg, Ca)荧光粉,详细研究了掺杂Mg2+,Ca2+,调节晶体场强度对Sr4Si3O8Cl4:Eu2+荧光粉发光、热稳定性质的影响,得到了在近紫外激发下铕激活碱土金属修饰氯硅酸锶荧光粉实现稀土二基色白光与稀土单基色白光。具体研究工作如下:对Sr4Si3O8Cl4:Eu2+荧光粉进行晶体修饰,调节Eu2+4f-45d的晶体场强度,改善其发光颜色,提高荧光粉发光效率。研究表明,随着Mg2+离子的增加,逐渐出现了450nm的发射峰,并随着Mg2+离子浓度的增加而增强。在黄色荧光粉CaxSr4-xSi3O8Cl4:Eu2+的测试中,随着Ca2+浓度的增加,逐渐出现了480nm的发射峰,并随着的Ca2+浓度的增加而增强。。在对样品MxSr4-xSi3O8Cl4:Eu2+(M=Mg, Ca)的物相结构分析中,结果表明Mg和Ca都分别取代了Sr4Si3O8Cl4晶体中Sr的位置,使Eu2+离子的5d能级晶体场发生劈裂,导致新发光峰位的出现。随后我们也分别对MgxSr4-xSi3O8Cl4:Eu2+和CaxSr4-xSi3O8Cl4:Eu2+进行了色坐标变化趋势的计算,并对Mg0.4Sr3.6Si3O8Cl4:Eu2+和Ca0.4Sr3.6Si3O8Cl4:Eu2+的温度特性进行了测试,发现其荧光粉特性都优于Sr4Si3O8Cl4。我们把Mg0.4Sr3.6Si3O8Cl4:Eu2+和Ca0.4Sr3.6Si3O8Cl4:Eu2+按一定的比例混合得到了不同色温的稀土二基色白光。选取Ca0.4Sr3.6Si3O8Cl4:Eu2+作基质,改变Mg2+离子浓度,合成了MgxCa0.4Sr3.6-xSi3O8Cl4:Eu2+,并对其物相结构组成分析,结果表明,Mg和Ca都进入了晶格,成功的取代了Sr位置。光致激发光谱的测试表明能在300nm到400nm的紫外光下能得到有效的激发。光致发射光谱的测试中我们发现随着Mg2+离子浓度的增加,450nm峰逐渐增强,这归因于Eu2+离子能级的劈裂。对MgxCa0.4Sr3.6-xSi3O8Cl4:Eu2+进行了色坐标变化趋势的研究,发现当x=0.20.30.4时我们可以得到色温不同的稀土单基色白光。对Mg0.2Ca0.4Sr3.4Si3O8Cl4:Eu2+的温度特性进行了测试,在150℃时其发光强度下降了不到20%,相对于Sr4Si3O8Cl4的30%有了很大的改观。