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本文采用高温固相反应法成功制备了Ca2Nb2O7:RE3+(RE= Eu,Pr)和Sr2+离子掺杂的Ca2Nb2O7:RE3+(RE= Eu,Pr)系列荧光粉,利用X射线衍射仪对样品的结构进行表征,再利用荧光光谱仪测得了样品的激发光谱和发射光谱数据,讨论了样品的发光性质以及Sr2+离子的掺杂对样品的结构与发光性质的影响。 本研究主要内容包括:⑴Ca2Nb2O7:Eu3+荧光粉的激发光谱是由中心位于302nm附近的O2-→Eu3+的电荷转移(CT)带和350-550 nm范围内的Eu3+离子的f-f组内跃迁构成的.在272nm附近还观察到了一个来自于NbO67-基团的CT带的肩峰.在398 nm波长激发下,位于616nm的Eu3+离子的5D0→7F2电偶极跃迁最强,发射出红光.在Ca2Nb2O7基质中引入Sr2+离子后,随着Sr2+浓度的改变,Ca2-xSrxNb2O7:Eu3+的X射线衍射(XRD)呈现三种状态. Ca2-xSrxNb2O7:Eu3+的激发光谱和发射光谱的强度随Sr2+离子浓度的增加先提高后降低.当Sr2+离子的浓度x=0.01时,Ca2-xSrxNb2O7:Eu3+的发射峰最强⑼Ca2-xSrxNb2O7:Eu3+荧光粉可以被近紫外光激发,并且发射出红光,另外,少量的Sr2+离子掺杂也可以有效提高样品的红光发射强度。⑵Ca2Nb2O7:Pr3+的激发光谱由NbO67-基团的CT带和Pr3+→Nb5+的价间电荷转移(IVCT)跃迁以及Pr3+离子特征激发跃迁组成.在318 nm激发下,Ca2Nb2O7:Pr3+发射出分别位于475-517 nm和585-650nm波长范围内的蓝绿光和红橙光.在575-517 nm范围内的发射峰来自于Pr3+离子的3P0→3H4跃迁,而在585-650nm范围内的发射峰则由Pr3+离子的1D2→3H4跃迁和3P0→3H6跃迁的叠加而成. Ca2-xSrxNb2O7:Pr3+的结构依赖于Sr2+离子的浓度而变化.当Sr2+离子的浓度x增大时,Ca2-xSrxNb2O7:Pr3+的激发光谱中的NbO67-基团的CT带和 Pr3+→Nb5+的IVCT随着x的增大而提高,在x分别为1.0和0.5时达到最大值,然后随着x的增大而逐渐降低.在Ca2-xSrxNb2O7:Pr3+的发射光谱中,蓝绿光与红橙光的强度比IG/IR随着Sr2+离子的浓度x的增加而变大,色坐标由红橙光区移向白光区⑼不同浓度的Sr2+离子的掺杂可以改变两组发光的相对强度,从而混合得到白光。