Eu 3+ 摻雜球形熒光粉的超聲噴霧干燥法制備及其性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-02 10:01
Eu3+摻雜稀土氧化物熒光粉作為高效的紅光發(fā)光材料被廣泛應(yīng)用在各種發(fā)光器件中。形貌、粒徑是影響其發(fā)光性能的重要因素,當(dāng)熒光粉呈現(xiàn)球狀形貌時(shí),其不僅有著良好的流動(dòng)性、分散性、高填充密度等性質(zhì),而且球狀表面有利于減少光散射提高發(fā)光強(qiáng)度,所以球狀形貌的熒光粉是一種應(yīng)用于高分辨率顯示屏的理想發(fā)光材料。目前Eu3+摻雜稀土氧化物熒光粉的主流制備方法為固相燒結(jié)法,該法不利于形貌與粒徑的控制,其余可控形貌的制備路徑,如濕化學(xué)法,卻又操作繁瑣,周期過(guò)長(zhǎng),無(wú)法一步生產(chǎn)和連續(xù)制備。針對(duì)上述問(wèn)題,本文選取歷史最悠久、最典型的三種Eu3+摻雜稀土氧化物熒光粉:YVO4:Eu3+、Y2O3:Eu3+、YAG:Eu3+為目標(biāo)產(chǎn)物及研究對(duì)象,采用噴霧干燥法以及超聲噴霧干燥法為制備路徑,一步制備得到形貌、粒徑均可控的球形Eu3+摻雜稀土氧化物熒光粉并探討了該制備方法的優(yōu)缺點(diǎn)。主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論如下:1)采用水熱法結(jié)合噴霧干燥法兩步制備工藝制得粒徑分布在1~7 μm之間的類(lèi)球狀YVO4:Eu3+/SiO2復(fù)合材料。樣品在紫外光激發(fā)下表現(xiàn)出典型的三價(jià)銪離子特征發(fā)射,其主要支配峰位于612 nm處,且其發(fā)光強(qiáng)度比水熱法制備...
【文章來(lái)源】:浙江理工大學(xué)浙江省
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??14??
浙江理工大學(xué)碩士學(xué)位論文?Eu3+摻雜球形熒光粉的超聲噴霧干燥法制備及其性能研宄??當(dāng)液珠中具有多種組分時(shí),通過(guò)調(diào)整各組分濃度,或者調(diào)整各組分粒徑亦可??得到各式形貌。如圖1.3-R1所示,當(dāng)材料A與材料B顆粒粒徑相差不大時(shí),二??者移動(dòng)速率也相差無(wú)幾,因此最后可以得到各組分均勻分散的球狀復(fù)合材料,而??當(dāng)材料A與材料B顆粒粒徑相差過(guò)大時(shí),大尺寸A材料顆粒會(huì)有著相較于小尺??寸B材料顆粒較慢的移動(dòng)速率,從而導(dǎo)致了小尺寸B顆粒會(huì)優(yōu)先到達(dá)液珠表面??并在表面析出,緊密排列,而大尺寸的A顆粒因?yàn)檩^慢的移動(dòng)速率會(huì)被小尺寸??顆粒所包覆祝最終形成膠囊(石榴石)狀的球狀復(fù)合材料(圖1.3-R2)。??均勻《合的??溶劑蒸發(fā),顆粒自鉭裝渚劑蒸發(fā),顙粒自組裝??+??肢*式復(fù)合??瀋劑蒸發(fā),軟拉自組裝洧劑蒸發(fā),軟拉自組裝?S拉材14??圖1.3噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??多孔球狀材料的制備則有兩種路徑。前驅(qū)體組分單一,濃度較低,霧化器噴??頭口徑較大可制備得到具有細(xì)小氣孔的微孔(孔徑<2?nm)球狀材料(圖1.4-R1)或??可在前驅(qū)體中加入有機(jī)化合物通過(guò)成型后的后續(xù)熱處理得到介孔(孔徑在2-50??nm)球狀材料(圖1.4-R2)。??產(chǎn)生氣體,??〇.??〇0?并擇發(fā)??。貨??譬_爹錢(qián)_鬱??溶劑蒸發(fā)?干燥、擴(kuò)散?微孔多?L球??[聲_??小濃戒??M?有機(jī)物顆粒、溶液?'混合物??#?^?^??通顆粒、溶液?w介孔¥球??圖1.4噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??15??
浙江理工大學(xué)碩士學(xué)位論文?Eu3+摻雜球形熒光粉的超聲噴霧干燥法制備及其性能研宄??當(dāng)液珠中具有多種組分時(shí),通過(guò)調(diào)整各組分濃度,或者調(diào)整各組分粒徑亦可??得到各式形貌。如圖1.3-R1所示,當(dāng)材料A與材料B顆粒粒徑相差不大時(shí),二??者移動(dòng)速率也相差無(wú)幾,因此最后可以得到各組分均勻分散的球狀復(fù)合材料,而??當(dāng)材料A與材料B顆粒粒徑相差過(guò)大時(shí),大尺寸A材料顆粒會(huì)有著相較于小尺??寸B材料顆粒較慢的移動(dòng)速率,從而導(dǎo)致了小尺寸B顆粒會(huì)優(yōu)先到達(dá)液珠表面??并在表面析出,緊密排列,而大尺寸的A顆粒因?yàn)檩^慢的移動(dòng)速率會(huì)被小尺寸??顆粒所包覆祝最終形成膠囊(石榴石)狀的球狀復(fù)合材料(圖1.3-R2)。??均勻《合的??溶劑蒸發(fā),顆粒自鉭裝渚劑蒸發(fā),顙粒自組裝??+??肢*式復(fù)合??瀋劑蒸發(fā),軟拉自組裝洧劑蒸發(fā),軟拉自組裝?S拉材14??圖1.3噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??多孔球狀材料的制備則有兩種路徑。前驅(qū)體組分單一,濃度較低,霧化器噴??頭口徑較大可制備得到具有細(xì)小氣孔的微孔(孔徑<2?nm)球狀材料(圖1.4-R1)或??可在前驅(qū)體中加入有機(jī)化合物通過(guò)成型后的后續(xù)熱處理得到介孔(孔徑在2-50??nm)球狀材料(圖1.4-R2)。??產(chǎn)生氣體,??〇.??〇0?并擇發(fā)??。貨??譬_爹錢(qián)_鬱??溶劑蒸發(fā)?干燥、擴(kuò)散?微孔多?L球??[聲_??小濃戒??M?有機(jī)物顆粒、溶液?'混合物??#?^?^??通顆粒、溶液?w介孔¥球??圖1.4噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??15??
本文編號(hào):3471832
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【學(xué)位級(jí)別】:碩士
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圖1.2噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??14??
浙江理工大學(xué)碩士學(xué)位論文?Eu3+摻雜球形熒光粉的超聲噴霧干燥法制備及其性能研宄??當(dāng)液珠中具有多種組分時(shí),通過(guò)調(diào)整各組分濃度,或者調(diào)整各組分粒徑亦可??得到各式形貌。如圖1.3-R1所示,當(dāng)材料A與材料B顆粒粒徑相差不大時(shí),二??者移動(dòng)速率也相差無(wú)幾,因此最后可以得到各組分均勻分散的球狀復(fù)合材料,而??當(dāng)材料A與材料B顆粒粒徑相差過(guò)大時(shí),大尺寸A材料顆粒會(huì)有著相較于小尺??寸B材料顆粒較慢的移動(dòng)速率,從而導(dǎo)致了小尺寸B顆粒會(huì)優(yōu)先到達(dá)液珠表面??并在表面析出,緊密排列,而大尺寸的A顆粒因?yàn)檩^慢的移動(dòng)速率會(huì)被小尺寸??顆粒所包覆祝最終形成膠囊(石榴石)狀的球狀復(fù)合材料(圖1.3-R2)。??均勻《合的??溶劑蒸發(fā),顆粒自鉭裝渚劑蒸發(fā),顙粒自組裝??+??肢*式復(fù)合??瀋劑蒸發(fā),軟拉自組裝洧劑蒸發(fā),軟拉自組裝?S拉材14??圖1.3噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??多孔球狀材料的制備則有兩種路徑。前驅(qū)體組分單一,濃度較低,霧化器噴??頭口徑較大可制備得到具有細(xì)小氣孔的微孔(孔徑<2?nm)球狀材料(圖1.4-R1)或??可在前驅(qū)體中加入有機(jī)化合物通過(guò)成型后的后續(xù)熱處理得到介孔(孔徑在2-50??nm)球狀材料(圖1.4-R2)。??產(chǎn)生氣體,??〇.??〇0?并擇發(fā)??。貨??譬_爹錢(qián)_鬱??溶劑蒸發(fā)?干燥、擴(kuò)散?微孔多?L球??[聲_??小濃戒??M?有機(jī)物顆粒、溶液?'混合物??#?^?^??通顆粒、溶液?w介孔¥球??圖1.4噴霧干燥過(guò)程中成型機(jī)理示意圖??15??
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