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蓝色发光荧光粉Na?RbMg?(PO?)?:Eu2?展现出超高热稳定性
摘要: 本研究涉及一种由Eu2?激活的新型蓝色发光LED荧光粉。结果表明,该发光材料能被近紫外或UV-A辐射源高效激发,在0.3%至3.0%的掺杂浓度范围内呈现高量子产率。更值得注意的是,该材料具有极高的猝灭温度T?/?,因此适用于高功率荧光转换LED甚至激光二极管的芯片集成。其发射特性和热稳定性与BAM:Eu2?几乎相当,而吸收带更宽且延伸至近紫外区域。因此,Na?RbMg?(PO?)?:Eu2?有望成为高显色指数全转换LED中的蓝色发光材料。为研究Eu2?的占位偏好,采用基于DFT和配体场理论的计算成功预测了发射光谱。在低温下观察到异常的衰减行为,并探讨了涉及Eu2?自旋禁阻跃迁的潜在机制。
关键词: 高热稳定性、固态照明、铕离子发光、近紫外LED、高显色指数、衰减时间、蓝光光致发光
更新于2025-11-21 11:18:25
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卤化铅后钙钛矿型链状结构实现高效白光发射
摘要: 含有钙钛矿层的混合金属卤化物最近在太阳能电池和发光二极管应用中展现出巨大潜力。这类化合物具有量子限域效应,能产生可调的光学和电学特性。因此,多种金属卤化物都观察到了宽带白光发射,且由于高显色指数、优异热稳定性和低温溶液加工性,这些材料在固态照明领域备受关注。然而,目前已报道的白光光致发光量子产率(PLQY)仍然较低(即0.5%-9%范围),且尚无方法能成功增强该发射强度。本研究表明:当混合金属卤化物含有[PbX4]2?钙钛矿型层的多晶型变体——[PbX4]2?后钙钛矿型链时,其量子效率可大幅提升,该结构实现了45%的PLQY。不同哌嗪衍生物会形成含钙钛矿层或后钙钛矿链的混合铅卤化物,从而显著影响激子自陷态的存在。预计这类混合铅卤化物材料能增强所有需要稳定自陷激子的性能。
关键词: 陷阱激子、固态照明、后钙钛矿、光致发光
更新于2025-11-14 15:16:37
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利用机器学习模型预测荧光粉的激发波长
摘要: 发光材料是绿色革命的重要组成部分,有助于我们节约能源。人们已付出大量努力来设计和发现用于固态照明的新型荧光粉。本文重点研究基于简单发光材料开发机器学习(ML)模型,通过最小绝对收缩和选择算子(LASSO)与人工神经网络(ANN)这两种机器学习方法,利用易于获取的关键属性以最高精度预测激发能。这些选定的属性预计与材料的激发特性相关。这种研究材料特性的方式有望降低爱迪生式漫长实验室实验在确定激发能过程中产生的成本和时间投入。
关键词: 固态照明,荧光粉,机器学习,激发波长,发光
更新于2025-09-23 15:22:29
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具有长寿命和量子效率提升的二氧化硅包覆Cs?PbBr?与Cs?Pb(Br?.?I?.?)?量子点合成及其在白光LED中的应用:高显色指数照明与广色域显示
摘要: 为开发具有高显色指数(CRI)、低相关色温(CCT)的照明用白光发光二极管(WLEDs)及广色域显示器件,无机钙钛矿量子点(QDs)如CsPbX3(X=Cl、Br、I)因其高量子效率、窄发射波长和可调谐发射光谱等优异光电特性成为理想候选材料。然而粉末或薄膜形态的CsPbBr3QDs存在空气稳定性差和量子效率严重衰减的问题。本文提出新思路:通过低温合成中的二氧化硅包覆法和晶相转变,首次制备出量子效率提升且寿命延长的0维绿色-红色钙钛矿QDs粉末(如Cs4PbBr6和Cs4Pb(Br0.4I0.6)6)。绿色Cs4PbBr6粉末量子效率从31.41%显著提升至45.87%,红色Cs4Pb(Br0.4I0.6)6粉末达22.79%。将制备的钙钛矿QD粉末与商用YAG荧光粉结合蓝光芯片,应用于高品质照明与显示用WLEDs。更重要的是,所制宽国际照明委员会(CIE)色域显示用WLEDs在20mA驱动电流下实现115%美国国家电视系统委员会(NTSC)色域覆盖率及51 lm/W发光效率;构建的大功率照明用WLEDs在350mA下产生暖白光,兼具38 lm/W发光效率、92.8的超高显色指数及3828K的低色温。因此,该绿色-红色钙钛矿QD粉末在WLEDs领域具有突出应用潜力。
关键词: 白光发光二极管(WLEDs)、零维钙钛矿量子点(QDs)、显示器背光源、固态照明
更新于2025-09-23 15:21:01
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[IEEE 2018第四届应用与理论计算通信技术国际会议(iCATccT) - 印度芒格洛尔(2018.9.6-2018.9.8)] 2018第四届应用与理论计算通信技术国际会议(iCATccT) - 一种基于以太网供电(PoE)技术的节能LED照明方案
摘要: LED照明因其价格实惠且节能而广受认可。LED照明的下一步重大发展是让LED灯具能够接入物联网(IoT)基础设施。以太网供电(PoE)标准通过以太网电缆从集线器等电源直接向连接设备的网络端口输送电力和数据,在照明应用中,该设备可以是LED灯泡。本文简要探讨了采用PoE技术实现节能LED照明的概念,重点阐述了PoE技术带来的优势及需要应对的挑战。
关键词: 能源、照明、效率、发光二极管、固态照明、以太网供电、POE、LED、SSL
更新于2025-09-23 15:21:01
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高发射量子产率Tb<sup>3+</sup>激活的有机-无机杂化材料用于紫外下转换绿色发光二极管
摘要: 固态发光二极管(LED)正推动照明行业向高效环保的照明与显示领域发展。当前挑战在于研发具有可调发射颜色的高效低成本下转换荧光粉。绿光处于塑料光纤的低损耗传输窗口,在人体与植物生物钟调节中具有特殊作用。此外,绿光发射荧光粉可弥补半导体基LED存在的"绿光缺口"。本研究将紫外光稳定的Tb(NaI)3(H2O)2(配体为1-乙基-1,4-二氢-7-甲基-4-氧代-1,8-萘啶-3-羧酸)掺杂于三足有机-无机杂化材料中。该杂化基质将绝对发射量子产率从孤立配合物的~0.11提升至掺杂杂化材料的~0.82,创下Tb3+基杂化荧光粉最高纪录。通过用近紫外LED(365 nm)涂覆Tb3+激活的有机-无机杂化材料,制备出发射纯绿光的LED,其国际照明委员会色坐标为(0.33, 0.59),光效达1.3 lm·W?1。
关键词: 近紫外发光二极管、绿色发光二极管、镧系元素、固态照明、有机-无机杂化材料
更新于2025-09-23 15:21:01
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Ca3B2O6:RE3+(RE = Dy和Eu)磷光体的光致发光特性及其在环保固态照明中的应用
摘要: 通过燃烧法制备了磷光体Ca3B2O6:Dy3+和Ca3B2O6:Eu3+。采用X射线衍射和光致发光对磷光体进行了表征。XRD图谱与标准JCPDS卡片高度吻合。Ca3B2O6:Dy3+磷光体显示出两个发射带,分别位于481nm和577nm,对应于4F9/2→6H15/2和4F9/2→6H13/2的跃迁。掺杂Eu3+的Ca3B2O6磷光体在396nm激发下产生位于588nm、597nm、614nm和627nm的发射峰。两种磷光体均观察到浓度猝灭效应。光致发光结果表明该磷光体可作为环保型固态照明应用材料。
关键词: 燃烧法,硼酸盐,固态照明
更新于2025-09-23 15:21:01
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用LED灯照亮印度家庭:发展中国家向低碳技术转型过程中的快速市场创造
摘要: 近期气候减缓行动需要技术创新及适用技术的广泛推广。这在新兴经济体中尤为关键——这些国家即将发生的社会经济与基础设施转型,为锁定低碳发展路径蕴藏着巨大潜力。然而,鉴于发展中国家往往存在技术创新能力不足、配套基础设施与资金薄弱等问题,学界对其如何实现适用技术规?;腿灾跎佟1疚囊杂《日彰魇谐∥箍芯浚壕」芨霉谌蚬烫彰鞑抵写嬖诟杏邢?,但LED技术却实现了从微不足道到五年内占据主导地位的快速转型。2014至2018年间,LED灯泡年销量激增逾130倍突破6.5亿只,预计每年可节约能源超300亿千瓦时。通过半结构化访谈并结合技术创新系统理论,本研究剖析了这一显著技术转型案例。结果表明:转型的成功伴随相应缺陷,降低低碳技术前期成本与提升国内技术能力之间存在重要张力。论文既探讨了印度LED案例的启示,强调需采取兼顾技术创新系统各环节(而非局部)的连贯战略行动,也为发展中国家开发部署减缓技术提供了洞见。
关键词: 技术创新体系、发光二极管(LED)、发展中国家、印度、固态照明、气候变化减缓、能源效率
更新于2025-09-23 15:19:57
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利用第一性原理计算研究铕掺杂CsPbBr?纳米层以理解用于发光二极管的铕3?掺杂纳米晶中的f–f跃迁
摘要: 近期关于CsPbX3(X=Cl, Br)掺铕纳米晶体的实验表明,尽管铕取代了这些钙钛矿中呈二价态的铅,但其仍以三价态(Eu3+)存在。这引发了一个问题:究竟是什么因素导致这些材料纳米晶体中形成Eu3+?为探究该现象,我们通过第一性原理计算研究了铕在CsPbBr3薄片(约1.8纳米厚)中的掺杂行为,并探讨了可能导致Eu3+形成及f-f跃迁发生的多种机制,包括:1)铯空位存在;2)因潮湿环境产生的氢或羟基;3)表面卤素位点被氧取代;4)铕周围过量卤素的可能性。研究发现,表面氧的存在最可能是这些纳米层中观测到Eu3+的原因。结果表明,部分占据的自旋向上f态和铕上6.48微玻尔磁矩可能引发这些掺杂体系中的f-f跃迁。在CsPbCl3纳米层掺铕体系中也获得了类似结论。缺陷/杂质存在时的能量变化计算显示,氢、羟基和溴作为间隙原子以及氧作为取代原子的构型具有有利倾向,而铯空位则不太可能出现。此外,我们发现纳米层中铕掺杂不影响原子结构且掺杂成本极低,这使得这类钙钛矿成为发光二极管及其他固态照明应用极具前景的材料。
关键词: 二维系统、发光二极管、固态照明、密度泛函理论、金属卤化物钙钛矿、纳米层、缺陷、f-f跃迁
更新于2025-09-23 15:19:57
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无需转换的高效宽带激光光扩散器,适用于高亮度照明应用
摘要: 激光二极管是高效光源。然而,当前最先进的基于激光二极管的照明系统依赖光转换无机磷光材料,这些材料因能量损耗、饱和效应、热降解及低辐照度水平,严重限制了效率、寿命和可实现的光输出。在此,我们展示了一种宏观扩展的三维扩散器,其由壁厚为纳米级的互联中空六方氮化硼微管构成,这种人工固态雾状结构能承受约10倍于远程磷光的辐照度水平。与磷光材料不同,该扩散器无需进行光转换,仅依靠高度多孔(>99.99%)非吸收性纳米结构实现强宽带(全可见光范围)无损多次光散射事件,从而获得约98%的效率。这有望释放激光在高亮度照明应用中的潜力,如汽车前照灯、投影技术或大型空间照明。
关键词: 高亮度照明、固态照明、光扩散器、激光二极管、六方氮化硼
更新于2025-09-23 15:19:57