【摘 要】
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近来,被称为下一代固体照明光源的白光LED(White light emitting diodes, W-LEDs)由于具有节能、环保、寿命长等优点受到越来越广泛的关注。最常见的W-LED是用蓝光LED芯片与YAG
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近来,被称为下一代固体照明光源的白光LED(White light emitting diodes, W-LEDs)由于具有节能、环保、寿命长等优点受到越来越广泛的关注。最常见的W-LED是用蓝光LED芯片与YAG黄色荧光粉封装在一起实现白光发射。这种W-LED的缺点是所用的环氧树脂封装工艺比较麻烦,且环氧树脂容易随着系统温度的升高而变质。与此相比,将荧光玻璃与紫外LED芯片直接组装成本低、光圈效应小、发光性能可调、简化封装工艺及提高热稳定性等优点的白光器件将具有更广阔的发展前景。在照明系统中,色度坐标、色温和显色指数是三个重要的色度学参数,是衡量光源是否适合人来生活的关键。本论文研究的主要内容包括: (1)研究了Ce3+-Tb3+-Sm3+共掺杂的硼硅酸盐玻璃体系中Ce3+向Tb3+的能量传递,Ce3+向Sm3+的能量传递及Tb3+向Sm3+的能量传递过程,通过改变Sm3+的掺杂浓度,得到了350nm激发下的白光发光玻璃。 (2)在Ce3+-Tb3+-Sm3+共掺的硼硅酸盐玻璃体系中,研究了Ce3+离子浓度及激发波长对玻璃发光色度学参数的影响 (3)制备了Eu2+、Yb3+和Er3+、Yb3+掺杂的多孔玻璃,通过对样品荧光光谱及荧光寿命曲线的测试,研究了Eu2+、Yb3+和Er3+、Yb3+之间的能量传递现象。 通过对样品性能的分析可知,稀土离子掺杂的硼硅酸盐玻璃及多孔玻璃具有良好的发光性能,并且部分稀土离子掺杂的硅酸盐玻璃样品发光的色度坐标已位于白光区域且具有低色温、高显色,适于人类生活及工作的需要,因此,发光玻璃是一种极具发展潜力的发光材料,具有在白光LED中应用的前景及深入研究的价值。
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