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白光LED用红色荧光粉Ca 0.7 Sr 0.18-0.15x MoO 4 :Eu 3+ 0.08 :Gd 3+ x 水

发布时间:2020-12-16 14:16
  采用水热合成法以Gd3+掺杂,Eu3+为激活剂和谷氨酸(Glu)为辅助配位剂制备了荧光粉前驱体,并在800℃高温下焙烧得到了同一体系多种红色荧光粉:CaSrMoO4:Eu3+:Gd3+。采用X射线衍射谱(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱(EDS)和X射线光电子能谱(XPS)等多手段,并系统的分析了红色荧光粉的结构、形貌和组成,并且通过荧光光谱(PL)测试了样品的发光性能和荧光寿命,在此结果上进行了色坐标(CIE)分析。结果表明,制备的红色荧光粉的尺寸随着Gd3+的引入实现与Eu3+之间的能量交换,掺杂Gd3+离子对晶质晶体结构影响不大,且晶体为四方正八面体晶系结构,粒度分布均匀且粒径较小,约在1.0~1.3μm之间。在395 nm的紫外光有效激发,与紫外光LED和芯片相匹配,其荧光寿命为460.67 ms。色坐标测试结果接近标准红色色坐标,并且符合我国彩电荧光粉的标准要求,接近美国NTSC标准值,有... 

【文章来源】:功能材料. 2020年09期 北大核心

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

白光LED用红色荧光粉Ca 0.7 Sr 0.18-0.15x MoO 4 :Eu 3+ 0.08 :Gd 3+ x 水


Ca0.7Sr0.1755MoO4:Eu3+0.08:Gd3+0.03与Ca0.7Sr0.135-MoO4:Eu3+0.08的XRD图谱

SEM图,荧光粉,图谱,谷氨酸


图2(a)、(b)和(c)分别为未加谷氨酸的Ca0.7-Sr0.135MoO4:Eu 0.08 3+ 的SEM图、加入谷氨酸Ca0.7Sr0.135-MoO4:Eu 0.08 3+ 的SEM图、加入谷氨酸的Ca0.7Sr0.1755-MoO4:Eu 0.08 3+ :Gd 0.03 3+ 的SEM图。可以看出在体系中,制备乳浊液的过程中加入了少量的谷氨酸,目的是改善乳浊液的稳定性,得到颗粒尺寸分布范围很小的产物。如图2(c)所示,产物为规则四方型正八面体颗粒,在局部地方出现团聚现象,且晶粒的界面清晰。如图所示图2(d)为EDS图谱,做出了荧光粉所有的元素Ca、Sr、Mo、O、Eu和Gd都存在于样品中,并且给出了包含元素的原子和重量百分比分布的表。2.2 荧光粉的发光性能及能量传递

对比图,荧光粉,激发光谱,对比图


如图3所示,为Ca0.7Sr0.135MoO4:Eu 0.08 3+ 与Ca0.7-Sr0.1755MoO4:Eu 0.08 3+ :Gd 0.03 3+ 的激发光谱对比图。可以看出,两种样品宽谱带都出现在225-350nm范围内的紫外区,这是由于Eu3+-O2-的迁移带与Mo6+-O2-的迁移带均在此范围内。同时激发剂Eu3+进行4f-4f高能级跃迁,其位于在350-550 nm范围内。并且能级跃迁分别为7F0→5L6与7F0→5D2,所以两组最强峰值位于390 nm与460 nm。说明所合成的荧光粉能被395 nm的紫外光有效激发,与紫外光LED芯片匹配。如图4所示,Ca0.7Sr0.135MoO4:Eu 0.08 3+ 与Ca0.7Sr0.1755-MoO4:Eu 0.08 3+ :Gd 0.03 3+ 的发射光谱对比图。对比可以看出,图谱中明显的出现Eu3+的特征峰,5D0→7F1磁偶极跃迁主要位于在591 nm处,同时5D0→7F2电偶极跃迁位于616 nm处,强度很弱的峰值在5D0→7F3跃迁和5D0→7F4跃迁分别出现在655 nm和703 nm位置。说明Eu3+红光跃迁的主发射峰位于616 nm处。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:2920296

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