【摘 要】
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目前,商用白光LED主要基于"InGaN蓝光芯片+YAG:Ce3+黄色荧光粉"实现白光输出.该方案存在红光发射不足以及有机封装材料抗热性能较差两大问题.本工作提出利用低温共烧技术
【机 构】
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中国科学院福建物质结构研究所,福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号(西河),350002
【出 处】
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第六届全国掺杂纳米材料发光性质学术会议
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目前,商用白光LED主要基于"InGaN蓝光芯片+YAG:Ce3+黄色荧光粉"实现白光输出.该方案存在红光发射不足以及有机封装材料抗热性能较差两大问题.本工作提出利用低温共烧技术制备色度可调型荧光微晶玻璃,将研发的Mn4+激活红色荧光粉与YAG:Ce3+黄色荧光粉共同混入低熔点无机玻璃基质中[1-3].Mn4+离子高效红光发射特性大幅提高了白光LED的显色指数、降低了色温;无机玻璃基质优异的热/化学稳定性解决了传统有机封装材料在长期热辐射环境下出现的老化、黄化问题.工作中,重点研究新型CaMg2Al16O27:Mn4+、BaMgAl10O17:Mn4+,Mg2+铝酸盐和Gd2ZnTiO6:Mn4+钛酸盐红色荧光粉的构效关系.探讨了基质材料局域配位场环境、电子云重排效应对Mn4+发光的影响.揭示了CaMg2Al16O27和BaMgAl10O17有序排列的层状结构和Gd2ZnTiO6特殊的双钙钛矿结构均有利于阻隔Mn4+-Mn4+能量迁移通道,从而实现高效Mn4+红光发射.
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