研究目的
研究Gd3+共掺杂对NaBi(MoO4)2:Eu3+红色发光磷光体发光性能增强的影响,以应用于白光发光二极管。
研究成果
Gd3?共掺杂通过能量传递增强了NaBi(MoO?)?:Eu3?荧光粉的发光强度,在6% Gd3?浓度时达到最佳性能。该荧光粉展现出适用于蓝光基白光LED的强红光发射,具有高色纯度及用于暖白光应用的潜力。
研究不足
该研究仅限于特定的掺杂浓度和合成温度;较高温度会导致颗粒尺寸增大,从而降低发光强度。能量传递机制特定于Gd3?与Eu3?共掺杂体系,对其他体系的适用性可能有所不同。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶胶燃烧法合成,因其具有工艺简单、温度低和产物成分均匀的优势,系统研究了合成温度与掺杂浓度的影响。
2:样品选择与数据来源:
使用高纯度起始材料,包括Gd?O?、Eu?O?、(NH?)?Mo?O??·4H?O、C?H?O?·H?O、Bi(NO?)?·5H?O和CH?COONa·H?O,Eu3?与Gd3?浓度为Bi3?位点的1-8 mol%。
3:实验设备与材料清单:
设备包括X射线衍射仪(XRD,DX-2700)、荧光分光光度计(F-4600)、荧光寿命光谱仪(Fluorolog-3-Tau)、紫外-可见-近红外漫反射光谱仪(Cary 5000)及X射线光电子能谱仪(XPS,ESCALAB250),材料为所列化学化合物。
4:0)、荧光分光光度计(F-4600)、荧光寿命光谱仪(Fluorolog-3-Tau)、紫外-可见-近红外漫反射光谱仪(Cary 5000)及X射线光电子能谱仪(XPS,ESCALAB250),材料为所列化学化合物。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:按化学计量比将原料溶于蒸馏水混合,60°C搅拌形成溶胶前驱体,在大气条件下加热至600-800°C保持2小时,后冷却至室温。
5:数据分析方法:
通过XRD结合Rietveld精修分析晶体结构,测量光致发光光谱、寿命及反射光谱,利用Dexter理论和Reisfeld近似分析能量传递机制。
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Fluorescence spectrophotometer
F-4600
Hitachi
Measurement of photoluminescence spectra
-
UV-Vis-NIR diffuse reflectance spectrophotometer
Cary 5000
Agilent Inc.
Measurement of absorption/reflectance spectra
-
X-ray photoelectron spectrometer
ESCALAB250
Thermo Fisher
Confirmation of sample compositions
-
X-ray diffractometer
DX-2700
Aolong Company
Characterization of crystal structures of the samples
-
Fluorescence spectrophotometer
Fluorolog-3-Tau
Jobin Yvon
Investigation of luminescent lifetime
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