研究目的
研究Sr3Lu2(BO3)4:Ce3+,Tb3+荧光粉增强的吸收和能量传递特性,用于紫外泵浦白光LED应用。
研究成果
SLBO:Ce3+,Tb3+荧光粉对实际紫外泵浦白光LED展现出良好的激发与吸收特性?;谀芰看葑饔?,通过调节Tb3+浓度实现了从蓝到绿的发射色可调。此外,该荧光粉具有优异的热稳定性和量子效率。采用SLBO:Ce3+,Tb3+、CaAlSiN3:Eu2+与365 nm紫外LED芯片制备的暖白光LED显色指数达83,相关色温为3998 K。结果表明所制备的SLBO:Ce3+,Tb3+荧光粉在紫外基白光LED中具有应用潜力。
研究不足
该研究聚焦于紫外泵浦白光LED用SLBO:Ce3?,Tb3?荧光粉的合成与表征。其局限性包括:需进一步优化该荧光粉性能以实现商业化应用,以及探索其他适用于类似场景的潜在基质材料。
1:实验设计与方法选择:
通过高温固相反应合成荧光粉。起始原料为SrCO3、H3BO3、Lu2O3、CeO2和Tb4O7。按化学计量比称取原料,充分研磨后,在还原气氛中于1473 K煅烧8小时。
2:H3BOLu2OCeO2和Tb4O7。按化学计量比称取原料,充分研磨后,在还原气氛中于1473 K煅烧8小时。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:采用扫描电镜(SEM)分析颗粒成分,紫外-可见-近红外分光光度计测量吸收光谱,荧光分光光度计测量光致发光光谱。
3:实验设备与材料清单:
理学X射线衍射仪(XRD)、布鲁克Vertex 70傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、日立S3400N扫描电镜、岛津SHIMADZU UV-3600紫外-可见-近红外分光光度计、日立F-7000荧光分光光度计、滨松Quantaurus-Tau C11367荧光分光光度计、爱丁堡FLS1000。
4:实验步骤与操作流程:
将原料研磨、煅烧并冷却至室温。通过XRD鉴定结构,记录FT-IR光谱,采用SEM分析成分,测量吸收光谱和光致发光光谱。
5:数据分析方法:
通过发射光谱分析能量传递过程,通过温度依赖性发射光谱分析热稳定性。
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获取完整内容-
Fluorescence spectrophotometer
Hitachi F–7000
Hitachi
Measuring the photoluminescence spectra of the phosphors.
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Fluorescence spectrophotometer
Hamamatsu Quantaurus-Tau C11367
Hamamatsu
Recording fluorescence decay curves.
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Photoluminescence quantum efficiency measurement system
Edinburgh FLS1000
Edinburgh
Determining photoluminescence quantum efficiency.
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X-ray diffraction
Rigaku X-ray diffraction
Rigaku
Identifying the phase and structure of the phosphors.
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FT-IR spectrometer
Bruker Vertex 70
Bruker
Recording the FT-IR spectrum of the phosphors.
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SEM
S3400N
Hitachi
Examining the composition of particles.
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UV–vis–NIR spectrophotometer
SHIMADZU UV-3600
SHIMADZU
Measuring the absorption spectra of the phosphors.
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