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时间:2020-03-16
《可用于白光LED照明和可用于测温的荧光材料的制备和表征.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、中国科学技术大学博士学位论可用于白光LED照明和可用于测温的荧光材料的制备和表征作者姓名:学科专业:导师姓名:完成时间:黄山凝聚态物理尹民教授陈永虎副教授二。一四年五月五日文UniversihofScienceandTechIogyofChinanversityotcienceandenoloqyAdissertationfordoctor’SdegreePreparationandcharacterizationOtIUmIneSCentmaterIaISforWLEDIightingandtOrtemperatureSenSIngAuthor’SName:ShanHuang
2、Speciality:CondensedmatterphysicsSupervisor:Prof.MinYinA.EYonghuChenFinishedtime:May5m,2014中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名:签字日期:矽f斗、厂、弓沙中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分
3、使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。口保密(——年)作者签名:蕴占签字日期:卅、歹.三。新躲仁签字日期:!!y.£3备摘要本论文的主要研究内容可分为两个部分。第一部分是关于应用于白光LED照明的光谱转换荧光材料的研究,有关结果将在第3章中论述。第二部分研究内容是关于可用于荧光测温的荧光粉的制备及其温度依赖的光谱性能表
4、征,主要内容和结论将在第4章中讨论。论文的第1章为绪论,简单介绍了本论文中涉及到的基本知识和背景,包括发光与发光材料的概念、发光的过程和机理,并粗略介绍了荧光材料的应用方向。也对人眼颜色感知的内容进行了简单的阐述。第2章介绍了我们在发光材料研究中所采用的主要样品制备方法及测试设备。在有关白光LED荧光粉的研究中,重点是关于紫外激发下的单基质白光发射荧光粉的研究。第3章首先简要介绍了荧光粉转换的照明用LED荧光灯的地位和现状,并列举了一些作为白光LED荧光灯必须满足的参数。然后介绍了一些常见的荧光粉材料及它们的荧光性质。最后提出了单基质白光荧光粉思路的来源以及对工作结果的期望。在
5、第-N第四节中详细讨论了三种新型的紫外激发单基质白色发光荧光粉(Li,Ba,Sr)2Si04:Ce3+,H12+,Mn2+(BSLS)、NaSrP04:Eu2+,Tb3+,Mn2+和KCaP04:Eu2+,Tb”,Mn2+。简要结果如下:1、利用高温固相法制备T(Li,Ba,s02Si04:Ce3+,Eu2+,Mn2+单基质白光发射荧光粉,在345nm激发下观察到了分别来自Mn2+,Eu2+,Ce3+的红、绿、蓝发射,并组合成白色发光。工作进一步研究了改变激发波长和温度时荧光光谱的稳定性,结果表明在一定的温度和激发波长范围内,该荧光粉可基本满足应用于大功率紫外LED上的颜色稳定
6、性要求。2、利用高温固相法制备了NaSrP04:Eu2+,Tb3+,Mnz+单基质白光荧光粉。样品在260-_400nlll波长的紫外光激发下均获得了白光发射,其光谱颜色随着激发光波长变动几乎不发生改变。从照明的角度考虑,该样品发射谱的能量分布比(Li,Ba,Sr)2Si04:Ce3+,Eu2+,Mnz+样品更合理。NaSrP04:Eu寸,Tb3+,Mn2+单基质白光荧光粉的有效激发波长范围很广,适用于最近几年快速发展的近紫外大功率LED芯片。对该样品发光的荧光热稳定性仔细研究表明其光谱颜色在大功率LED芯片的工作温度范围内不发生明显的变化,但是发光强度的热猝灭现象比较严重。3
7、、KCaP04:Eu2+,T03+,Mn2+单基质白光荧光粉由高温固相法制备。实验讨论了掺杂离子浓度的变化对光谱的影响。样品在255_405nlll波长的紫外光激发下均获得了白光发射,随着激发光波长改变,其光谱颜色只在纯净白光周围小范围波动。KCaP04:Eu2+,Tb3+,Mn2+单基质白光荧光粉的有效激发波长范围摘要覆盖近紫外波段,在395IIlTI波长处的激发强度是激发谱峰值强度的92%。样品的吸收与近紫外大功率LED芯片的发射十分匹配,适用于与大功率近紫外LED荧光灯。样品的荧光热稳
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