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文檔簡介
1、白光LED具有發(fā)光效率高、性能可靠、穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點,被稱為下一代照明光源。目前實現(xiàn)白光 LED的主要方法是使用熒光粉將 LED芯片發(fā)出的藍光或者紫外光轉換為可見光。傳統(tǒng)的LED熒光粉合成溫度偏高,顯色指數(shù)較低,成本較高,因此尋找廉價的、高性能熒光粉成為白光LED技術發(fā)展的一個熱點。
本文采用α-LiZnBO3和 KSr4(BO3)3這兩種堿金屬硼酸鹽作為基質材料,通過傳統(tǒng)的高溫固相法合成了α-LiZnBO3:Mn2+紅色
2、熒光粉、KSr4(BO3)3:Ce3+藍色熒光粉和 KSr4(BO3)3:Eu2+黃色熒光粉,并對熒光粉的結構以及發(fā)光性質進行了詳細的研究。
在α-LiZnBO3:Mn2+中,Mn2+會占據(jù)四配位的 Zn位。ESR譜表明摻雜離子為二價的錳離子。漫反射譜和激發(fā)譜表明該熒光粉可被431nm的光激發(fā)。在該熒光粉中,我們觀察到了四配位 Mn2+的反常發(fā)光現(xiàn)象,這來自于 Mn2+的4T1(4G)→6A1(6S)躍遷。經(jīng)過分析,我們認為
3、Mn2+的反常發(fā)光是由于 Mn2+能級受晶體場環(huán)境的影響而產(chǎn)生分裂。變溫 PL譜表明,α-LiZnBO3:Mn2+的發(fā)光熱穩(wěn)定性較好,但發(fā)射譜存在一定的藍移。
Rietveld結構精修表明,Ce3+在KSr4(BO3)3中傾向于占據(jù)9配位的Sr3格位。漫反射譜表明和激發(fā)譜表明 KSr4(BO3)3:Ce3+可被紫外光有效激發(fā),最強激發(fā)峰位于350nm處,屬于Ce3+的4f-5d躍遷。發(fā)射譜為主峰位于412nm的不對稱寬譜,可以
4、擬合為411nm和446nm兩個高斯峰,分別對應于5d向2F5/2和2F7/2的躍遷。Li+,Na+,K+的引入分別使得412nm處發(fā)射峰強度變?yōu)槲措姾裳a償樣品的4.1倍,1.9倍和1.4倍??傊琄Sr4(BO3)3:Ce3+是一種可被紫外光激發(fā)的,具有良好發(fā)光性能的藍色熒光粉。
Rietveld結構精修表明,Eu2+進入基質晶格后傾向于占據(jù)配位的 Sr1和 Sr3格位。KSr4(BO3)3: Eu2+的激發(fā)譜位于260-3
5、60nm和370-490nm處,來自于Eu2+的4f7(8S7/2)-4f65d1躍遷。發(fā)射譜為主峰位于550nm的不對稱寬譜,歸屬于Eu2+4f65d1激發(fā)態(tài)到4f7基態(tài)的躍遷。發(fā)射峰可以擬合為553nm和593nm兩個寬峰,來自于占據(jù)不同Sr格位的Eu2+。溫度升高,KSr4(BO3)3: Eu2+發(fā)光衰減嚴重,發(fā)射峰變寬,峰位藍移。KSr4(BO3)3: Eu2+的衰減曲線為非指數(shù)形式,可能來自于激活劑離子間復雜的能量傳遞和嚴重的
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