稀土镝、钐掺杂的铈酸锶荧光体的合成与发光性能

来源 :江苏大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wu01234
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LED以其节能、长寿的优势已被广泛应用于各种领域,而荧光粉作为白光LED的关键材料之一,直接决定着发光性能。因此,开展白光LED荧光粉的研究,具有重要的现实意义。铈酸锶(Sr2CeO4)是一种具有一维链式结构的新型荧光基质材料。由于其在场发射显示、等离子体显示、LED等方面的潜在应用前景,近年来Sr2CeO4的研究引起人们的广泛关注。为此,本文制备了用于白光LED的Sr2CeO4∶Dy3+、Sr2CeO4∶Sm3+荧光体。利用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、荧光光谱(PL)等测试手段对制备的产物的结构、形貌和光学性能等方面进行了表征,初步探讨了这类荧光粉的发光机理。  本文采用柠檬酸-凝胶法在1000℃持续烧结2h成功地合成了稀土Dy3+离子掺杂的Sr2CeO4荧光粉体(Sr2CeO4∶Dy3+),并研究了Dy3+掺杂的Sr2CeO4荧光体的粒径大小、发光性能、能量传递及浓度猝灭。结果表明,粒子尺寸在100 nm左右,基质的宽带发射从400 nm延伸到550 nm,最大发射峰出现在477 nm处。同时,确定了Dy3+在Sr2CeO4基质中的最佳激发波长为254 nm,发射光谱的峰位在485nm、572 nm处,分别归属于Dy3+的4F9/2→6H15/2、4F9/2→6H13/2跃迁,最强发射波长为572 nm。Sr2CeO4∶Dy3+荧光体中存在着从基质Sr2CeO4到稀土Dy3+离子的能量传递,通过调节Sr2CeO4∶Dy3+荧光粉中稀土离子Dy3+的掺杂浓度,可以调谐发光体的发光颜色。当Dy3+掺杂浓度约为0.5 mol%时,荧光体白光发射强度提高最明显,该荧光粉能够作为一种新型UV-LED用白光荧光粉。在Sr2CeO4基质中,当掺杂Dy3+后,主体Sr2CeO4光猝灭现象较为明显,Dy3+离子的猝灭浓度高达0.5mol%。  同时,本文采用化学共沉淀法以(NH4)2C2O4为沉淀剂在1000℃持续烧结4h成功地合成了稀土Sm3+离子掺杂的Sr2CeO4荧光粉体(Sr2CeO4∶Sm3+),并研究了Sm3+掺杂的Sr2CeO4荧光体的粒径大小、发光性能、浓度猝灭及能量传递。结果表明,粒子尺寸在80 nm左右,基质的宽带发射从400 nm延伸到550 nm,最大发射峰出现在472 nm处。同时,确定了Sm3+在Sr2CeO4基质中的最佳激发波长为285nm,发射光谱的峰位在565 nm、608 nm、654 nm处,分别归属于Sm3+的4G5/2→6H5/2、4G5/2→6H7/2、4G5/2→6H11/2跃迁,最强发射波长为608 nm。Sr2CeO4∶Sm3+荧光体中存在着从基质Sr2CeO4到稀土Sm3+离子的能量传递,通过调节Sr2CeO4∶Sm3+荧光粉中稀土离子Sm3+的掺杂浓度,可以调谐发光体的发光颜色。当Sm3+掺杂浓度约为1 mol%时,体系发出很强的白光,该荧光粉可作为一种新型UV-LED用白光荧光粉。当Sm3+的掺杂量超过12 mol%时,发生浓度猝灭效应。
其他文献
宋代“道学”的成员,历代有不同的称呼,如中文“程朱学派”“理学家”“今儒”“新儒家”,或外文“Neo-Confucians”,但是都与“道学”原义有所不同.文章探讨西方“Confucian
ZnO基压敏电阻是一种可在所有电子电路中广泛应用的防止浪涌电压损害的保护器件。在ZnO基压敏电阻的三大体系中,ZnPrO基压敏陶瓷具有非线性系数高、能量吸收能力强和稳定性优
众所周知,CO是有毒气体,也是大气污染物,给环境带来严重的破坏。因此,制备室温下高灵敏度和快速响应的CO传感器具有十分重要的意义。四氧化三钴(Co3O4)以其独特的性能在CO气敏传
近地表沉积层的S速度结构是强地面震动模拟和地震灾害估计的重要参数,尤其是浅部的S波速度结构在工程上具有重要的应用意义.目前大部分资料来源于工程钻孔或工程地震探测,很
接枝聚合物,由于其骨架主链和接枝侧链是由两种不同的聚合物分子链组成的,因此具有特殊的物理与化学性能,受到广泛的关注。但由于其结构复杂而使合成较困难。本论文将活性聚合与偶联反应结合制备两种两亲性接枝聚合物,,主要内容包括:(1)以3-烯丙氧基甲基-3-乙基-1,5-戊二醇为引发剂,DPMK(二苯甲基钾)为质子化试剂,通过阴离子开环聚合合成中间带有一个烯丙基的聚环氧乙烷(PEO-Allyl-PEO)。
随着社会的快速发展,环境污染和能源短缺问题已经越来越严重的威胁人类的发展和生存。半导体光催化技术可以把太阳能转化成容易储存的氢能;能够把各种难降解的污染物降解或直
为了克服非自熔性高铝青铜合金粉末涂层在喷涂-感应过程中出现的界面熔合区组织不均匀,元素分布失衡的问题,本文通过超音速等离子喷涂(Supersonicplasma spraying简称SAPS)、感
由于在一定条件下,双亲嵌段共聚物(DoubleHydrophilicBlockCopolymers,DHBCs)亲疏水性能发生转变,进而使分子具备很好的结构可调性与丰富的自组装行为,因此近年来,双亲嵌段共聚物