【摘 要】
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本论文主要针对目前商用红色荧光粉中存在的热稳定性差,色纯度不高等问题,尝试研究一种新型有效的红色荧光粉。具体内容如下:1.Tb3+,Eu3+离子共掺杂的NaLaMgWO_6荧光粉的制备及发光性能研究采用传统的高温固相法制备了一系列Tb3+和Eu3+共掺杂的NaLaMgWO_6荧光粉。分别采用X射线衍射、电子扫描显微镜、荧光光谱分析仪等测试手段对样品的物相结构,颗粒形貌,光致发光性能和热稳定性进行了
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本论文主要针对目前商用红色荧光粉中存在的热稳定性差,色纯度不高等问题,尝试研究一种新型有效的红色荧光粉。具体内容如下:1.Tb3+,Eu3+离子共掺杂的NaLaMgWO6荧光粉的制备及发光性能研究采用传统的高温固相法制备了一系列Tb3+和Eu3+共掺杂的NaLaMgWO6荧光粉。分别采用X射线衍射、电子扫描显微镜、荧光光谱分析仪等测试手段对样品的物相结构,颗粒形貌,光致发光性能和热稳定性进行了系统的研究。XRD研究结果表明NaLaMgWO6:Tb3+,Eu3+荧光粉的晶体结构为单一的双钙钛矿结构,属于C2/m空间群。Rietveld精修结果表明,Tb3+和Eu3+离子可以有效替代La3+形成替位式掺杂,且对NaLaMgWO6的物相影响较小。发光性能的研究结果表明,Tb3+和Eu3+共掺的NaLaMgWO6荧光粉中存在Tb3+与Eu3+之间的能量传递现象,随着Eu3+与Tb3+离子的比例变化,NaLaMgWO6:Tb3+,Eu3+荧光粉的发光颜色可以从绿光变为红光,其对应的CIE色坐标从(0.293,0.586)变化至(0.648,0.351)。此外,通过荧光寿命测试证实NaLaMgWO6:Tb3+,Eu3+荧光粉中,从Tb3+到Eu3+的能量转移过程是通过偶极-四极相互作用来完成的。最后对NaLaMgWO6:Tb3+,Eu3+荧光粉的热稳定性进行表征,结果表明NaLaMgWO6:Tb3+,Eu3+荧光粉具有较好的热稳定性,其热激活能ΔE值为0.302 eV。2.Zn2+离子掺杂对NaLaMgWO6红色荧光粉发光性能影响的研究采用高温固相法成功制备出NaLaMg1-xZnxWO6:Eu3+系列红色荧光粉。研究结果结果表明,Zn2+离子掺杂浓度小于0.3时,可得单相双钙钛矿结构的NaLaMg1-xZnxWO6:Eu3+荧光粉。在单一相的条件下,Zn2+离子的掺杂能有效提高荧光粉的发光强度和热稳定性。Zn2+最佳掺杂浓度为0.3,且在此掺杂浓度下,NaLaMg0.7Zn0.3WO6:Eu3+荧光粉的热激活能由0.333e V变0.303e V,热稳定性明显提高。最后,研究了Eu3+的掺杂浓度对其发光性能的影响。结果显示,随着Eu3+离子的掺杂浓度的变化,荧光粉的发光强度先增大后减小。Eu3+离子的最佳掺杂浓度为0.5,其对应的CIE色坐标为(x=0.6228,y=0.3710)3.(Na,K)(La,Gd)MgWO6:Eu3+红色荧光粉的制备及发光性能研究采用传统的高温固相法成功的合成Na La0.9-xGdxMgWO6:0.1Eu3+系列红色荧光粉。XRD研究表明在Gd3+离子的掺杂浓度小于0.6时,能够得到单一相的Na La0.9-xGdxMgWO6:0.1Eu3+红色荧光粉的双钙钛矿结构。在395nm近紫外光激发下,Na La0.9-xGdxMgWO6:0.1Eu3+荧光粉发射以617nm为主的红光。此外,荧光粉的温度特性曲线表明,Gd3+的掺入能有效提高荧光粉的热稳定性,其热激活能为0.284e V。采用传统的高温固相法成功的制备出KLa1-xMgWO6:x Eu3+荧光粉。XRD结果表明KLa MgWO6荧光粉也具有单斜双钙钛矿结构。PL光谱测试表明,在近紫外光和蓝光激发下,荧光粉将发射617nm为主的红光,其对应于Eu3+的5D0→7F2跃迁,Eu3+离子的最佳掺杂浓度为0.4。此外,为了进一步分析KLa1-xMgWO6:x Eu3+荧光粉中Eu3+的跃迁特性,采用J-O理论对此荧光粉中Eu3+离子的辐射跃迁速率和荧光分支比(β)等辐射跃迁参数进行了计算,结果表明Eu3+的5D0→7F2跃迁所对应荧光分支比β均大于其它跃迁的荧光分支比,这可以表明Eu3+离子在双钙钛矿基质中占据非中心对称的格点位置。
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