Eu 2+ /Tb 3+ 共摻雜氯磷酸鹽基質熒光材料的制備及其發(fā)光性能研究
發(fā)布時間:2020-12-29 18:27
白光發(fā)光二極管(W-LED)是新一代節(jié)能環(huán)保的固體光源,已廣泛用于照明與顯示領域。近紫外芯片與三基色熒光粉混合封裝可得到高顯色指數(shù)、低色溫的白光LED器件,但目前可以應用的傳統(tǒng)熒光粉種類數(shù)目少,已不能滿足白光LED的需求,嚴重限制了近紫外激發(fā)白光LED器件的應用。為此,本論文以氯磷酸鹽作為基質材料,利用Eu2+離子到Tb3+離子的能量傳遞作用,制備了一系列Sr5-x-2yEuxTbyNay(PO4)3Cl和Ba5-x-2yEuxTbyNay(PO4)3Cl熒光粉,主要研究工作和取得的結果如下:(1)采用高溫固相法合成了一系列Sr5-x-2yEuxTbyNay(PO4)
【文章來源】:江西理工大學江西省
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
LED的結
來增大電子-空穴的復合發(fā)光概率。圖 1.1 LED 的結構及發(fā)光原理圖1.2.2 白光 LED 的實現(xiàn)方式現(xiàn)今白光 LED 實現(xiàn)方案存在多種不同方法,以 LED 為基板實現(xiàn)白光 LED 常用的方式有下面三種[6-8],如圖 1.2 所示。(1)紅綠藍三基色白光 LED 芯片混合實現(xiàn)白光。作為最先開始的 LED 實現(xiàn)方案,在制造出三基色的 LED 芯片后,人們就使用它們直接封裝成了白光 LED。該方式采用紅綠藍三種熒光粉混合獲得白光,但同時也容易造成不同熒光粉之間重吸收過程中的能量損失。三基色多芯片技術的優(yōu)點是效率高,色溫可以控制,顯色指數(shù)良好等,因此在一定程度上也有較多人使用這種簡便方式。(2)藍光 LED 芯片和黃色熒光粉混合。在這種組合中,YAG 黃色熒光粉會吸收部分藍光 LED 芯片的藍光,同時轉換為黃光,而剩下的藍光和黃光混合,通過調(diào)節(jié)它們之間的比例,就可以獲得不同的白光。這種封裝模式,是當前最普遍用來實現(xiàn)白光 LED 的封裝方案
第二章 實驗原料、設備及方法.005≤x≤0.15)、Sr5-2y(PO4)3Cl: yTb3+, yNa+(0.10≤y≤0.40)、Sr5-x-2y(PO4)3Cl: xEu2+, yTb3+, y≤x≤0.12, 0≤y≤0.40)、Ba5-x(PO4)3Cl: xEu2+(0.005≤x≤0.15)、Ba5-2y(PO4)3Cl: yTb3+, y.10≤y≤0.40)、Ba5-x-2y(PO4)3Cl: xEu2+, yTb3+, yNa+(0≤x≤0.12, 0≤y≤0.40)。其中,高溫固相燒結法合成樣品的實驗流程如圖 2.1 所示:
【參考文獻】:
期刊論文
[1]摻雜Pb2+對YAG∶Ce3+,Pr3+黃色熒光粉中紅光發(fā)射的影響[J]. 李敏,王磊,黃平,郝虎在,田躍,崔彩娥. 人工晶體學報. 2015(04)
[2]2014年中國LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡析[J]. 徐奕斐. 電子科學技術. 2014(03)
[3]白光LED用熒光粉的研究進展[J]. 王憶,高耀基,黃景誠. 廣州化工. 2014(11)
[4]白光LED用熒光粉的研究進展[J]. 曾琦華,張信果,梁宏斌,龔孟濂. 中國稀土學報. 2011(01)
[5]白光LED用熒光粉最新研究進展[J]. 范供齊,王海波,張瑞西,井艷軍,施豐華,徐文飛. 化工新型材料. 2010(09)
[6]LED熒光粉發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢[J]. 張帆,張寶坦,李茹,陳修寧,王公應. 照明工程學報. 2010(03)
[7]兩基色、三基色和熒光粉轉換白光LED配色研究[J]. 顧曉玲,郭霞,林巧明,梁庭,郭晶,沈光地. 固體電子學研究與進展. 2008(04)
[8]白光LED用光轉換材料的研究[J]. 李紹霞,李大吉,王亞平,王卓. 材料導報. 2008(04)
博士論文
[1]氯磷酸鹽熒光粉中Eu2+→Mn2+能量傳遞機理研究[D]. 楊鳳麗.北京有色金屬研究總院 2015
碩士論文
[1]Rietveld方法精修及定量分析研究[D]. 孫峰.中國海洋大學 2009
本文編號:2946090
【文章來源】:江西理工大學江西省
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
LED的結
來增大電子-空穴的復合發(fā)光概率。圖 1.1 LED 的結構及發(fā)光原理圖1.2.2 白光 LED 的實現(xiàn)方式現(xiàn)今白光 LED 實現(xiàn)方案存在多種不同方法,以 LED 為基板實現(xiàn)白光 LED 常用的方式有下面三種[6-8],如圖 1.2 所示。(1)紅綠藍三基色白光 LED 芯片混合實現(xiàn)白光。作為最先開始的 LED 實現(xiàn)方案,在制造出三基色的 LED 芯片后,人們就使用它們直接封裝成了白光 LED。該方式采用紅綠藍三種熒光粉混合獲得白光,但同時也容易造成不同熒光粉之間重吸收過程中的能量損失。三基色多芯片技術的優(yōu)點是效率高,色溫可以控制,顯色指數(shù)良好等,因此在一定程度上也有較多人使用這種簡便方式。(2)藍光 LED 芯片和黃色熒光粉混合。在這種組合中,YAG 黃色熒光粉會吸收部分藍光 LED 芯片的藍光,同時轉換為黃光,而剩下的藍光和黃光混合,通過調(diào)節(jié)它們之間的比例,就可以獲得不同的白光。這種封裝模式,是當前最普遍用來實現(xiàn)白光 LED 的封裝方案
第二章 實驗原料、設備及方法.005≤x≤0.15)、Sr5-2y(PO4)3Cl: yTb3+, yNa+(0.10≤y≤0.40)、Sr5-x-2y(PO4)3Cl: xEu2+, yTb3+, y≤x≤0.12, 0≤y≤0.40)、Ba5-x(PO4)3Cl: xEu2+(0.005≤x≤0.15)、Ba5-2y(PO4)3Cl: yTb3+, y.10≤y≤0.40)、Ba5-x-2y(PO4)3Cl: xEu2+, yTb3+, yNa+(0≤x≤0.12, 0≤y≤0.40)。其中,高溫固相燒結法合成樣品的實驗流程如圖 2.1 所示:
【參考文獻】:
期刊論文
[1]摻雜Pb2+對YAG∶Ce3+,Pr3+黃色熒光粉中紅光發(fā)射的影響[J]. 李敏,王磊,黃平,郝虎在,田躍,崔彩娥. 人工晶體學報. 2015(04)
[2]2014年中國LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡析[J]. 徐奕斐. 電子科學技術. 2014(03)
[3]白光LED用熒光粉的研究進展[J]. 王憶,高耀基,黃景誠. 廣州化工. 2014(11)
[4]白光LED用熒光粉的研究進展[J]. 曾琦華,張信果,梁宏斌,龔孟濂. 中國稀土學報. 2011(01)
[5]白光LED用熒光粉最新研究進展[J]. 范供齊,王海波,張瑞西,井艷軍,施豐華,徐文飛. 化工新型材料. 2010(09)
[6]LED熒光粉發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢[J]. 張帆,張寶坦,李茹,陳修寧,王公應. 照明工程學報. 2010(03)
[7]兩基色、三基色和熒光粉轉換白光LED配色研究[J]. 顧曉玲,郭霞,林巧明,梁庭,郭晶,沈光地. 固體電子學研究與進展. 2008(04)
[8]白光LED用光轉換材料的研究[J]. 李紹霞,李大吉,王亞平,王卓. 材料導報. 2008(04)
博士論文
[1]氯磷酸鹽熒光粉中Eu2+→Mn2+能量傳遞機理研究[D]. 楊鳳麗.北京有色金屬研究總院 2015
碩士論文
[1]Rietveld方法精修及定量分析研究[D]. 孫峰.中國海洋大學 2009
本文編號:2946090
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