稀土掺杂CaMoO4白光用荧光粉发光性质研究

来源 :哈尔滨师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:btmax22
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
白光LED作为目前前景最广阔的照明光源,近年来得到了人们的大量关注和深入研究,LED商业化照明应用主要是利用芯片激发发光荧光粉体实现颜色转换和混合从而实现白光,目前找到可以提高LED显色性的方法或可被紫外光或蓝光有效激发的各色发光荧光粉是研究的主要方向。本文制备了Eu3+,Bi3+双离子掺杂、Tb3+,Bi3+共掺杂、Dy3+,Eu3+,Tm3+三掺杂CaMoO4单基质荧光粉,并对其结构、发光光谱、能量传递等进行了研究。  本研究主要内容包括:⑴用化学沉淀法制备了CaMoO4:Eu3+,Bi3+样品,样品为典型钼酸钙体心立方结构。其主发射峰位于613nm处,为 Eu3+特征发射峰。Bi3+的加入使样品在紫外区的吸收截面加宽,在320nm激发下样品的发射强度相比未掺杂样品得到了明显提高,说明Bi3+对Eu3+存在能量传递作用,通过对不同浓度Bi3+掺杂的样品研究发现,掺杂浓度为3%时,发光强度最大,CaMoO4:Eu3+,Bi3+粉体样品相比不掺杂Bi3+样品在紫外区的吸收宽度和发光强度均得到了加强,是一种适用范围更广泛的的红色荧光粉。⑵用化学沉淀法制作了CaMoO4: Tb3+,Bi3+样品,分析XRD光谱,显示其为CaMoO4四方相,稀土离子加入并未改变其晶体结构。Bi3+的加入使CaMoO4:Tb3+,Bi3+样品相比CaMoO4:Tb3+样品发光强度和紫外区吸收截面得到加强,Bi3+对Tb3+存在能量传递作用,Bi3+适宜掺杂浓度为4%。CaMoO4:5%Tb3+,4%Bi3+样品发光强度最佳,是一种具有应用潜力的绿色荧光粉。⑶采用化学沉淀法制作了Dy3+、Eu3+共掺杂;Dy3+、Tm3+、Eu3+三掺不同掺杂浓度的CaMoO4纳米发光材料样品,并且研究了其发光性质。在Dy3+、Eu3+共掺杂CaMoO4体系中,在蓝光454nm波长激发下,Eu3+离子掺杂量越大,色坐标越接近红光,并发现Dy3+→Eu3+的能量传递。在Dy3+、Eu3+、Tm3+三掺杂体系中在365nm光激发下色坐标更为接近白光的标准色坐标值,能够合成比较理想的白光。
其他文献
学位
学位
本文以传统分析力学中拉格朗日方程、哈密顿正则方程、哈密顿原理为理论基础,对高阶运动微分方程进行了研究,从而得出可以直接反映力变率和高阶力变率的动力学系统的运动规律,是
由于全球人口和经济的迅速增长,能源危机和环境污染问题成为影响人类生存的全球性问题。以石墨烯为代表的二维层状材料,由于它特殊的层状结构,在超级电容器和锂电池等能量存储设
现阶段金属冲击温度的测量方法通常以灰体辐射模型为基础。首先通过测量金属样品/光学窗口界面的光谱辐射亮度来确定界面温度,然后通过热传导模型导出样品卸载温度,再借助等
随着信息技术的迅猛发展,用光代替电子作为信息的载体,加快信息的传递速度,已成为光通讯技术和光电子计算机发展的必然趋势。光电子信息材料是本世纪最受关注的材料之一。在光电子学、光化学、微电子学等领域,ZnO必将成为未来半导体材料研究中最具前景的材料之一。ZnO薄膜的结构及其光学特性强烈的依赖于制备条件,例如衬底温度、沉积方法、工作气压、溅射氧分压及衬底类型等。本论文中,为了系统的研究制备条件对ZnO纳
磁铅石型铁氧体Ba0.1Pb0.9Fe12O19因其具有独特的六角晶系片状结构、较高的饱和磁化强度及磁晶各向异性等优势被广泛应用在吸波材料、高密度磁记录材料和微波毫米波段材料等
金属光子晶体平板的增强传输效应,是法布里腔的波导共振效应和金属光子晶体平板在表面上的周期性共同作用引起表面等离子体共振,从而提高了电磁波的传输的结果。基于其在滤波
本文测量了纯铁、铸态和粉末二元Nd-Fe合金和三元Nd-Fe-B合金的符合正电子湮没辐射多普勒展宽谱、寿命谱和穆斯堡尔谱。(1)分析二元Nd-Fe合金的符合正电子湮没辐射多普勒展宽谱发现,随着Nd原子含量的增加,二元Nd-Fe合金金商谱谱峰高度总体上逐渐降低,但在Nd含量为10.5at%处,谱峰升高。(2)分析三元Nd-Fe-B合金的符合正电子湮没辐射多普勒展宽谱发现,随着Nd原子含量的增加,三元
矿渣微晶玻璃材料具有高强度、耐磨、耐腐蚀等优异性能,应用前景十分广阔,已逐步成为科研工作者研究的热点和社会关注的焦点。虽然,矿渣微晶玻璃已在基础研究方面取得了较多的成