【摘 要】
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分别采用高温固相法和水热合成法制备一系列M(WO4)x(MoO4)1-x:Eu3+(M=Ca2+,Ca2+/Sr+)红色荧光粉.利用高温固相法,研究焙烧温度和时间、Ca2+/Sr2+和WO42-/MoO42-比例以及退火温度对荧光粉光谱特性的影响.荧光光谱测试显示Ca2+浓度为70%,Sr2+浓度为18%,WO42-/ MoO2-=1时,900℃焙烧2h,退火温度为300℃时荧光粉的发光强度较好.
【机 构】
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辽宁省稀土化学及应用重点实验室 沈阳化工大学 辽宁省 沈阳市 110142
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分别采用高温固相法和水热合成法制备一系列M(WO4)x(MoO4)1-x:Eu3+(M=Ca2+,Ca2+/Sr+)红色荧光粉.利用高温固相法,研究焙烧温度和时间、Ca2+/Sr2+和WO42-/MoO42-比例以及退火温度对荧光粉光谱特性的影响.荧光光谱测试显示Ca2+浓度为70%,Sr2+浓度为18%,WO42-/ MoO2-=1时,900℃焙烧2h,退火温度为300℃时荧光粉的发光强度较好.XRD结果表明M(WO4)x(MoO4)1-x:Eu3+(M=Ca2+,Ca2+/Sr+)系列荧光粉均与CaWO4一样具有四方晶系结构.该荧光粉在616nm监测下,其激发光谱出现多个吸收带,其中210~350nm是O→Mo、O→W和O→Eu3+的电荷转移峰;在360~550nm内为Eu3+的4f-4f之间的电子跃迁,较强的激发峰位于~395nm,~465nm和~535nm分别属于Eu3+的7F0→5L6,7F0→5D2和7F0→5D1跃迁.在紫光395nm和蓝光465nm激发下,荧光粉均发射较强的红光,峰值位于616nm,归属于Eu3+的5D0→7F2的跃迁.同时还研究水热合成条件对荧光粉发光强度和表面形貌的影响,与高温固相法相比,水热合成法制备的荧光粉颗粒均匀,呈球状,粒径分布窄.该荧光粉可作为白光LED用红色荧光粉.
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