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文檔簡介
1、隨著人們對白光照明光源需求量的日益增加,與此同時對世界能源和環(huán)境提出了嚴峻的考驗。白光LED因其具有優(yōu)于傳統(tǒng)的照明光源優(yōu)異的特性,擁有非常強大的競爭力和廣闊的應(yīng)用市場。目前為止,白光LED最主導的實現(xiàn)方法是由近紫外光或是紫外光LED芯片與能被其激發(fā)的藍色、綠色、紅色三基色熒光粉混合而成。因此,熒光粉的性能對白光LED的光學特性起著決定性作用。ZnGa2O4作為一種新型材料,具有尖晶石型結(jié)構(gòu),在發(fā)光方面表現(xiàn)出優(yōu)異的熒光特性。ZnGa2O4
2、本身具有自激發(fā)藍色發(fā)光屬性,加之特殊的晶體結(jié)構(gòu),因此可以作為良好的發(fā)光材料基質(zhì)。本文選擇ZnGa2O4作為熒光粉發(fā)光材料基質(zhì),分別選用微波檸檬酸三鈉輔助法和微波離子交換法合成ZnGa2O4納米熒光粉并摻雜稀土離子Eu3+離子,首次將碳量子點(CDs)與ZnGa2O4進行復合,制備了CDs/ZnGa2O4復合熒光粉,并對其光學性能和催化性能進行了研究,實驗所得熒光粉樣品均具有非常高的發(fā)光效率和較寬的處于近紫外區(qū)的激發(fā)光譜。利用XRD和SE
3、M對熒光粉樣品的晶體結(jié)構(gòu)和表觀形貌進行了表征,并對晶體結(jié)構(gòu)和熒光特性的關(guān)系做了進一步的分析和研究。本文研究工作的主要內(nèi)容如下:
1)采用微波檸檬酸三鈉輔助法分別合成了一系列CDs單摻雜,Eu3+單摻雜和Eu3+/CDs共摻雜ZnGa2O4熒光粉。在Eu3+單摻雜ZnGa2O4熒光粉樣品中,得到Eu3+的最優(yōu)摻雜量為8 mol%,最優(yōu)的煅燒溫度為600℃,實驗所得紅色熒光粉在光色和色坐標均與商用紅色熒光粉接近,并且相較于商用紅色
4、的熒光粉,價格更便宜,性質(zhì)更穩(wěn)定;CDs的摻雜能夠明顯增強ZnGa2O4熒光粉藍光發(fā)射,且最優(yōu)用量為6.5 mol%,隨著CDs用量的增加,發(fā)射峰的位置逐漸紅移;CDs/Eu3+共摻雜ZnGa2O4熒光粉的激發(fā)光譜的范圍是250-450 nm的近紫外區(qū)和紫外區(qū)的寬帶激發(fā),并通過改變Eu3+和CDs的加入量實現(xiàn)了發(fā)光顏色從藍光到白光區(qū),再到紅光的變化。通過對熒光粉晶體結(jié)構(gòu)和熒光特性的分析,論述了CDs敏化Eu3+離子發(fā)射的機理。因此,這種
5、熒光粉可以作為潛在的能有效被近紫外光和藍光激發(fā)的白光LED用單一基質(zhì)熒光粉。
2)采用微波離子交換法制備了CDs摻雜的ZnGa2O4熒光粉,研究了其光學和光催化性能。與上述方法制備的熒光粉不同,用離子交換法得到的CDs/ZnGa2O4熒光粉的發(fā)射峰的位置位于540 nm處的綠光區(qū),且其在λex=467nm,λem=540 nm處具有長持續(xù)發(fā)光性能,持續(xù)發(fā)光時間長達30min以上。此外,通過對CDs/ZnGa2O4熒光粉催化降解
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