研究目的
研究新型蓝色发光磷光体Na3RbMg7(PO4)6:Eu2+的光学特性,以应用于高显色指数全转化LED中的蓝色发射体。
研究成果
磷光体Na3RbMg7(PO4)6:Eu2+作为高显色指数全转换LED中的蓝色发射体显示出巨大潜力,其激发带比BAM:Eu2+更宽,具有较高的热猝灭温度(715 K),外部量子效率高达88%。高掺杂浓度下的猝灭主要由缺陷形成主导。一个LED原型在2793 K下实现了94的显色指数。衰减时间随温度异常增加很可能是由于5d六重态的热布居所致。
研究不足
Eu2?在NRMP中的掺杂量有限,过量Eu会以EuPO?形式结晶析出。由于无序结构导致Rietveld分析的R值较大,无法可靠推断Eu2?的占位情况??帕3叽绶植疾痪?。高掺杂浓度下的缺陷形成会影响量子效率。磷光层与芯片之间存在间隙导致LED原型出现紫外光泄漏。
1:实验设计与方法选择:
通过常规固相反应制备了Na3(Rb1-xEux)(Mg1-x/7Lix/7)7(PO4)6:Eu2+固溶体系列(0≤x≤0.3)。采用粉末X射线衍射(XRD)控制物相纯度。记录了光致发光(PL)和光致发光激发(PLE)光谱。进行了77至500K的变温测量?;袢×寺瓷?DR)光谱。测定了外量子效率(eQE)。拍摄了扫描电子显微镜(SEM)图像。确定了粒径分布。使用该荧光粉混合物制造了LED原型。
2:3)。采用粉末X射线衍射(XRD)控制物相纯度。记录了光致发光(PL)和光致发光激发(PLE)光谱。进行了77至500K的变温测量?;袢×寺瓷?DR)光谱。测定了外量子效率(eQE)。拍摄了扫描电子显微镜(SEM)图像。确定了粒径分布。使用该荧光粉混合物制造了LED原型。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:使用高纯度试剂。合成了不同Eu2+浓度的样品。
3:实验设备与材料清单:
Panalytical X’Pert PRO MPD衍射仪、Edinburgh Instruments FLS920光谱仪、氙弧灯、珀尔帖冷却单光子计数光电倍增管(Hamamatsu R2658P)、纳秒脉冲EPL375皮秒激光器、牛津仪器低温恒温器MicrostatN2、牛津仪器Optistat AC-V 12闭循环氦低温恒温器、蔡司EVO MA10扫描电镜、堀场LA-950-V2有机颗粒分析仪、欧司朗LED颜色计算器7.49、试剂包括MgCO3、Li2CO3、(NH4)H2PO4、Eu2O3、Na2CO3、Rb2CO3、BaSO
4:牛津仪器Optistat AC-V 12闭循环氦低温恒温器、蔡司EVO MA10扫描电镜、堀场LA-950-V2有机颗粒分析仪、欧司朗LED颜色计算器试剂包括MgCOLi2CO(NH4)H2POEu2ONa2CORb2COBaSOLaPO
4、LaPO4:Ce3+、Lu3Al5O12:Ce3+、Ba2Si5N8:Eu2+、Silbione RT凝胶4317 A和B、390nm LED(ATI-005HUV3904-C2)。
5:3+、Lu3Al5O
4. 实验步骤与操作流程:将反应物与丙酮在玛瑙研钵中混合,在形成气体下于900°C煅烧12小时。记录XRD图谱。经校正后记录PL和PLE光谱。采用激光进行时间分辨光谱测试。使用低温恒温器进行变温测量。在积分球和真空条件下记录DR光谱。测定eQE。拍摄SEM图像。测量粒径分布。通过将荧光粉混合到硅胶中、固化并置于LED上制造LED原型。
6:3+、Ba2Si5N
5. 数据分析方法:尝试进行Rietveld精修分析。采用Kubelka-Munk函数和Tauc图计算带隙。使用Blasse公式分析浓度猝灭。用特定函数拟合衰减时间。通过密度泛函理论(DFT)和配体场理论计算Franck-Condon因子。
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