稀土摻雜Gd 2 P 4 O 13 熒光粉的制備與發(fā)光性質研究
發(fā)布時間:2023-04-11 20:11
一直以來人類致力于綠色節(jié)能發(fā)光材料的研究,其中白光發(fā)光二極管具有廣泛良好的應用性,它們具有高效節(jié)能和使用壽命長的特點,并且還因為其綠色環(huán)保而廣受青睞,被譽為第四代新型照明光源。磷酸鹽類熒光粉合成工藝較為簡單并且在發(fā)光方面具有良好的表現(xiàn),近些年來人們對其進行了較為深入的研究,具有良好的應用前景。目前研究的重點及熱點是尋找產生白光的單一基質熒光粉,其中Dy3+離子因包含特定的能級躍遷,可以用于調節(jié)發(fā)光材料的黃藍比來實現(xiàn)獲得白光的目的。本文主要研究新發(fā)現(xiàn)的Gd2P4O13磷酸鹽樣品相關特性,經過高溫固相法合成樣品并向其中摻入常用的三價稀土離子,對摻入稀土元素材料的發(fā)光特性進行了詳細測試,并進一步對三價態(tài)稀土鏑離子與銪離子之間能量傳遞、三價鏑離子與銩離子之間能量傳遞進行了探究。通過分析數(shù)據(jù)得到的研究結果來看,摻雜三價稀土離子Dy/Eu/Tm的Gd2P4O13磷酸鹽熒光粉可以作為用近紫外光激發(fā)產生白光的單一基質。首先,實驗中應用高溫固相法制備了...
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 發(fā)光與發(fā)光材料概述
1.1.1 發(fā)光的定義
1.1.2 發(fā)光材料的組成
1.1.3 發(fā)光材料的分類
1.1.4 發(fā)光機理
1.2 稀土元素及其發(fā)光特性
1.2.1 稀土元素簡介
1.2.2 稀土的光譜項及能級
1.2.3 稀土離子的躍遷
1.3 稀土發(fā)光材料的制備方法
1.4 白光LED及其實現(xiàn)方式
1.5 白光LED用稀土磷酸鹽研究進展
1.6 選題意義
第2章 實驗部分
2.1 樣品制備的主要原料和純度
2.2 實驗所需儀器
2.3 樣品的合成方法
2.4 X射線粉末衍射測試(XRD)
2.5 光譜性能測試
第3章 Gd2-xP4O13:xDy3+的制備及發(fā)光性能研究
3.1 Gd2-xP4O13:x Dy3+樣品的制備
3.2 實驗結果與討論
3.2.1 Gd2-xP4O13:xDy3+的XRD測試
3.2.2 Gd2-xP4O13:xDy3+的激發(fā)發(fā)射光譜
3.2.3 Dy3+離子摻雜濃度對 Gd2-xP4O13:xDy3+材料發(fā)射光譜的影響
3.2.4 Dy3+發(fā)光的濃度效應及自身猝滅機制
3.2.5 Gd2-xP4O13:xDy3+發(fā)光材料發(fā)光顏色的計算
3.3 本章小結
第4章 Gd2-xP4O13:xDy3+的制備及發(fā)光性能研究
4.1 Gd2-xP4O13:xEu3+樣品的制備
4.2 實驗結果與討論
4.2.1 Gd2-xP4O13:xEu3+的XRD測試
4.2.2 Gd2-xP4O13:xEu3+的發(fā)光性能
4.2.3 Eu3+離子摻雜濃度對 Gd2-xP4O13:xEu3+料發(fā)射光譜的影響
4.2.4 Eu3+發(fā)光的濃度效應及自身猝滅機制
4.3 本章小結
第5章 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+的制備與發(fā)光性能及Dy3+- Eu3+之間能量傳遞的研究
5.1 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+樣品的制備
5.2 實驗結果與討論
5.2.1 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+的晶體結構
5.2.2 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+的發(fā)光性能及Dy3+- Eu3+離子之間能量傳遞
5.2.3 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+發(fā)光材料發(fā)光顏色的計算
5.3 本章小結
第6章 Gd2-x-yP4O13:xDy3+的制備與發(fā)光性能及Tm3+- Dy3+之間能量傳遞的研究
6.1 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3+樣品的制備
6.2 實驗結果與討論
6.2.1 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3+的晶體結構
6.2.2 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3-的發(fā)光性能及Tm3+- Dy3+離子之間能量傳遞
6.2.3 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3+發(fā)光材料發(fā)光顏色的計算
6.3 本章小結
結論
參考文獻
攻讀碩士期間發(fā)表的學術論文
致謝
本文編號:3789675
【文章頁數(shù)】:64 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 發(fā)光與發(fā)光材料概述
1.1.1 發(fā)光的定義
1.1.2 發(fā)光材料的組成
1.1.3 發(fā)光材料的分類
1.1.4 發(fā)光機理
1.2 稀土元素及其發(fā)光特性
1.2.1 稀土元素簡介
1.2.2 稀土的光譜項及能級
1.2.3 稀土離子的躍遷
1.3 稀土發(fā)光材料的制備方法
1.4 白光LED及其實現(xiàn)方式
1.5 白光LED用稀土磷酸鹽研究進展
1.6 選題意義
第2章 實驗部分
2.1 樣品制備的主要原料和純度
2.2 實驗所需儀器
2.3 樣品的合成方法
2.4 X射線粉末衍射測試(XRD)
2.5 光譜性能測試
第3章 Gd2-xP4O13:xDy3+的制備及發(fā)光性能研究
3.1 Gd2-xP4O13:x Dy3+樣品的制備
3.2 實驗結果與討論
3.2.1 Gd2-xP4O13:xDy3+的XRD測試
3.2.2 Gd2-xP4O13:xDy3+的激發(fā)發(fā)射光譜
3.2.3 Dy3+離子摻雜濃度對 Gd2-xP4O13:xDy3+材料發(fā)射光譜的影響
3.2.4 Dy3+發(fā)光的濃度效應及自身猝滅機制
3.2.5 Gd2-xP4O13:xDy3+發(fā)光材料發(fā)光顏色的計算
3.3 本章小結
第4章 Gd2-xP4O13:xDy3+的制備及發(fā)光性能研究
4.1 Gd2-xP4O13:xEu3+樣品的制備
4.2 實驗結果與討論
4.2.1 Gd2-xP4O13:xEu3+的XRD測試
4.2.2 Gd2-xP4O13:xEu3+的發(fā)光性能
4.2.3 Eu3+離子摻雜濃度對 Gd2-xP4O13:xEu3+料發(fā)射光譜的影響
4.2.4 Eu3+發(fā)光的濃度效應及自身猝滅機制
4.3 本章小結
第5章 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+的制備與發(fā)光性能及Dy3+- Eu3+之間能量傳遞的研究
5.1 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+樣品的制備
5.2 實驗結果與討論
5.2.1 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+的晶體結構
5.2.2 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+的發(fā)光性能及Dy3+- Eu3+離子之間能量傳遞
5.2.3 Gd2-x-yP4O13:xDy3+,yEu3+發(fā)光材料發(fā)光顏色的計算
5.3 本章小結
第6章 Gd2-x-yP4O13:xDy3+的制備與發(fā)光性能及Tm3+- Dy3+之間能量傳遞的研究
6.1 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3+樣品的制備
6.2 實驗結果與討論
6.2.1 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3+的晶體結構
6.2.2 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3-的發(fā)光性能及Tm3+- Dy3+離子之間能量傳遞
6.2.3 Gd2-x-yP4O13:xTm3+,yDy3+發(fā)光材料發(fā)光顏色的計算
6.3 本章小結
結論
參考文獻
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致謝
本文編號:3789675
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