无机材料专业英语

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1、用燃烧法合成参杂Ce3+,Eu3+和Dy3+的NaCaP04荧光粉摘要:本论文介绍了用燃烧法合成参杂稀土离子(RE)Ce3+,Eu3+和Dy3+的NacaP04荧光粉。在紫外(251nm)激发下NaCaP04:Ce3+发出367nm的紫外光。用349nm光激发NaCaP04:Dy3+荧光粉,发出482nm(蓝光)和576nm(黄光)的宽带发射。而Eu参杂的NaCaP04荧光粉在393nm光激发下,发射光谱呈现出在594nm(橘色)有一个主峰,还携带两个位于614nm和621nm的红色次发射峰。用XRD,SEM和PL对制备好的荧光粉进行表征。PL结果表明NaCaP04:Ce3+荧光粉非常适合

2、做闪烁体。而参杂了Eu3+和Dy3+的NaCaP04荧光粉适用于近紫外光激发的白光LEDs.固态照明用LED和荧光粉产生白光是照明界当前的研究热点。固态照明相对于传统的荧光灯具有一系列的优势,比如节约能源,结构精致,发光效率高和更长的使用寿命。固体照明对节约全球的电能消耗具有重要的作用。相对于传统的灯源如白炽灯和荧光灯管,白光LEDs能节约大约70%的能量,并且不会产生有害的分解物,因此白光LEDs很可能会取代白炽灯和荧光灯管并成为下一代固体照明光源。以磷酸盐为基质的荧光粉由于他们在照明和显示领域的广泛应用而引起人们的极大兴趣。由于正磷酸盐杰出的热力学稳定性而成为重要的基质材料,例如,在一

3、个宽的温度范围,KSrPO4:Eu2+和KBaPO4:Ln(Ln=Eu2+,Tb3+,Sm3+)荧光粉比已经商业化应用的YAG:Ce3+荧光粉有更高的热力学稳定发光现象。以磷酸盐为基质的荧光粉化合物ABPO4(A=碱金属,B=碱土金属)在几年前都开始被研究了:特别是LiSrP04:Eu2+,NaCaP04:Eu2+和LiZnP04:Mn2+在紫外光激发下具有很好的发蓝光,绿光和黄光的性质。Ce3+离子加入磷酸盐基质会产生近紫外光,Ce3+离子属于4f1组态,发生4f----5d跃迁是表现出很高效的发光特性。随着基质晶格的改变,发光波长可以从紫外到红光变化。在固体中Ce3+离子的4f----

4、5d跃迁是偶极子发生振荡跃迁,这种跃迁会产生更强的发光。5d组态的扩展辐射功能比别的稀土有更大的斯托克斯变化。由于Ce3+离子本身很突出的特征光谱,同时Ce3+离子还能融入很多不同的金属基质,使得Ce3+离子激发的材料具有很多有益的性质。同时,由于铕离子5Do→7F2跃迁发出明显的红光而被广泛用为荧光粉的发光中心。铕添加到磷酸盐中能获得非常好的光效和吸收光谱。因此人们开展了以Eu3+离子为激发剂的广泛研究工作。Jinetal.通过燃烧法合成了Gd3P07:Eu3+荧光粉并系统的报道了它的发光特性。Ternaneetal.研究了Eu3+加入羟基磷灰石的发光特性。因此,以Eu3+为激发剂的磷酸

5、盐化合物有显著的发光特性。通过RGB三基色原理,我们能够得到任何色彩发光的LED来合成发白光的发光LED。同样我们也可以通过混合一定比例的蓝光和黄光或者通过InGaN蓝光LED芯片和黄色荧光粉来获得白光LEDs。但是,我们很难合成永久发光的RGB/YB荧光粉,使他们一直保持一定的发光比例获得白光。Dy3+在470—500nm光激发下发生4F9/2—6H15/2跃迁和在570—600nm光激发下发生4F9/2—6H13/2跃迁发出白光而受到人们广泛关注,同时Dy3+离子在可见光区(400—600nm)的光谱因为它的白光发射性质也已经吸引了人们的广泛关注。最近,Nagpureetal.报道了一

6、些通过燃烧法合成的参杂Eu和Dy的磷酸盐荧光粉Ca3(PO4)2,M5(PO4)3F(M=Ba,Sr,Ca)和NaAl((PO4))3:RE(RE=Ce3+,Eu3+和Mn3+)。Kimetal.研究了磷酸盐体系中,Eu3+和Mn2+激发的BaMgP2O7的光致发光特性,它有潜力成为发白光的红粉。Dy3+离子参杂磷酸盐基质荧光粉被用于高效激发剂,它的光致发光光谱位于450到700nm。当荧光粉中添加合适的敏化剂时,荧光粉的发光特性能得到很大提高。在这篇论文中,研究了Ce3+,Eu3+和Dy3+参杂的NaCaP04荧光粉的合成方法和它的发光特性,结果表明NaCaP04是潜在的闪烁体和近紫外激

7、发白光发光LEDs。1实验用燃烧法合成了Ce3+,Eu3+和Dy3+参杂的NaCaP04荧光粉。原材料都是采用AR等级(99.99%纯),以硝酸钙盐(Ca(NO3)2.4H20,默克),磷酸二氢氨((NH4H2(P04),默克),硝酸钠(NaNO3,默克),三氧化二镝(Dy203,REI99.9%),氧化铕(Eu2O3,REI99.9%),硝酸铈氨((NH4)2Ce(NO3)6,默克)和尿素(NH2CONH2,默克)作为

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