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LED产业发展迅猛,在照明领域,科学家们不断开拓出新的发光材料,研发出更高光效的LED已成为共同的追求。荧光粉作为主流LED的重要组成成分,其光学性能对LED的各项指标具有重要影响。作为稀土资源大国的中国,对稀土资源在发光材料方面的深入探究有十分重要的意义。稀土离子掺杂的钼酸盐结构稳定、能够有效地对紫外波段的光进行吸收,这些优点拓宽了稀土发光材料的选择范围,也进一步促进了稀土发光材料在照明、显示、探测、成像及更多新的技术领域的延伸。
LED的应用环境在不断拓展,LED芯片制造技术也在飞速发展,所以发光材料的性质很大程度上决定着LED在超高亮度和大功率器件中的应用。由发光材料制备的荧光粉性能直接影响了LED的光效、寿命、显指、色温等发光性能。受到其自身性质的限制,在远场照明和大功率照明器件中,荧光粉的种类产生着决定性的影响。针对此现状,具体研究内容和所得结论如下:
1.采用高温固相法制备得到了LiEu(MoO4)2:Nd近红外荧光粉,探究了稀土离子Nd的掺杂浓度对LiEu(MoO4)2:Nd发光强度的影响,并确定了Nd最佳的掺杂比。通过Stober方法对合成的LiEu(MoO4)2:Nd近红外荧光粉样品进行了表面包覆处理,得到了发光特性和热稳定性更加优异的LiEu(MoO4)2:Nd@SiO2荧光粉。实验结果表明,当Nd掺杂浓度为10%时,LiEu(MoO4)2:Nd近红外荧光粉发光效果最好,且通过此方法实验合成的LiEu(MoO4)2:Nd@SiO2包覆效果较好,包覆后荧光粉的发光强度及热稳定性得到显著的提升。这种表面包覆的处理手段对于蓝光芯片激发的近红外LED应用领域的进一步拓宽具有一定意义。
2.合成了Er3+与Yb3+共掺的LiY(MoO4)2荧光粉,对其上转换发光机理进行探索,并针对其温度特性进行了FIR和灵敏度等相关参数的表征。通过溶胶-凝胶法对LiY(MoO4)2:Er,Yb荧光粉进行SiO2的表面包覆,通过结构分析和光谱测量系统的表征,讨论了表面改性对材料性质的影响。实验结果证明,在980nm激光的激发下,LiY(MoO4)2荧光粉的FIR值和热稳定性好,而在表面包覆SiO2后,荧光粉的饱和阈值得到上升。实验结果表明,LiY(MoO4)2:Er,Yb@SiO2荧光粉可以很好地应用于光学温度计中,而表面包覆的手段也为上转换荧光粉的设计提出了新的思路。
3.合成了LiY(MoO4)2:Eu和NaY(MoO4)2:Eu两种红色荧光粉,对产生红光发射的Eu3+在不同基质中做激活剂的发光表现进行对比探究,并对这种现象的内在机理进行了讨论。实验结果表明,LiY(MoO4)2:Eu荧光粉的发光强度比NaY(MoO4)2:Eu的高。分析这种现象产生的原因可能是:①LiY(MoO4)2的晶体体积比NaY(MoO4)2:Eu的小,能够促进基质与激活剂Eu3+之间的能量传递;②LiY(MoO4)2:Eu原料中的LiCO3为晶体的生长提供良好的反应环境,使得原料在结晶成新物质时能够减少晶格缺陷,使得发光强度提高。实验结果为红色荧光粉发光强度的提高提供了新的实验思路。
LED的应用环境在不断拓展,LED芯片制造技术也在飞速发展,所以发光材料的性质很大程度上决定着LED在超高亮度和大功率器件中的应用。由发光材料制备的荧光粉性能直接影响了LED的光效、寿命、显指、色温等发光性能。受到其自身性质的限制,在远场照明和大功率照明器件中,荧光粉的种类产生着决定性的影响。针对此现状,具体研究内容和所得结论如下:
1.采用高温固相法制备得到了LiEu(MoO4)2:Nd近红外荧光粉,探究了稀土离子Nd的掺杂浓度对LiEu(MoO4)2:Nd发光强度的影响,并确定了Nd最佳的掺杂比。通过Stober方法对合成的LiEu(MoO4)2:Nd近红外荧光粉样品进行了表面包覆处理,得到了发光特性和热稳定性更加优异的LiEu(MoO4)2:Nd@SiO2荧光粉。实验结果表明,当Nd掺杂浓度为10%时,LiEu(MoO4)2:Nd近红外荧光粉发光效果最好,且通过此方法实验合成的LiEu(MoO4)2:Nd@SiO2包覆效果较好,包覆后荧光粉的发光强度及热稳定性得到显著的提升。这种表面包覆的处理手段对于蓝光芯片激发的近红外LED应用领域的进一步拓宽具有一定意义。
2.合成了Er3+与Yb3+共掺的LiY(MoO4)2荧光粉,对其上转换发光机理进行探索,并针对其温度特性进行了FIR和灵敏度等相关参数的表征。通过溶胶-凝胶法对LiY(MoO4)2:Er,Yb荧光粉进行SiO2的表面包覆,通过结构分析和光谱测量系统的表征,讨论了表面改性对材料性质的影响。实验结果证明,在980nm激光的激发下,LiY(MoO4)2荧光粉的FIR值和热稳定性好,而在表面包覆SiO2后,荧光粉的饱和阈值得到上升。实验结果表明,LiY(MoO4)2:Er,Yb@SiO2荧光粉可以很好地应用于光学温度计中,而表面包覆的手段也为上转换荧光粉的设计提出了新的思路。
3.合成了LiY(MoO4)2:Eu和NaY(MoO4)2:Eu两种红色荧光粉,对产生红光发射的Eu3+在不同基质中做激活剂的发光表现进行对比探究,并对这种现象的内在机理进行了讨论。实验结果表明,LiY(MoO4)2:Eu荧光粉的发光强度比NaY(MoO4)2:Eu的高。分析这种现象产生的原因可能是:①LiY(MoO4)2的晶体体积比NaY(MoO4)2:Eu的小,能够促进基质与激活剂Eu3+之间的能量传递;②LiY(MoO4)2:Eu原料中的LiCO3为晶体的生长提供良好的反应环境,使得原料在结晶成新物质时能够减少晶格缺陷,使得发光强度提高。实验结果为红色荧光粉发光强度的提高提供了新的实验思路。