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oe1(光电查) - 科学论文

8 条数据
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  • 一种高效且热稳定性良好的新型红色荧光粉Sr3NaSbO6:Mn4+用于室内植物生长

    摘要: 通过固相反应法制备了一种基于Mn4+取代Sr3NaSbO6(SNSO)晶格中Sb5+的深红色发射锰激活氧化物荧光粉。系统研究了基质晶体结构,采用X射线粉末衍射、荧光光谱、紫外-可见漫反射光谱、变温发射光谱(298-548K)、发光衰减曲线及电致发光光谱对产物进行表征。激发与发射光谱表明样品在紫外区(250-400nm)具有宽激发带,并在695nm处呈现强发射峰?;诿芏确汉砺奂扑懔薙NSO的能带结构,其基质带隙值约为2.92eV。通过计算详细探讨了SNSO:Mn4+的浓度猝灭机制与能量传递过程。紫外-可见漫反射光谱显示样品在紫外至近紫外区(200-550nm)具有强吸收特性。该荧光粉热稳定性优异(I423K/I273K=39.84%),内量子效率达56.2%。简言之,所制荧光粉在室内植物生长LED灯领域具有应用潜力。

    关键词: Sr3NaSbO6:Mn4+,远红光发射LED,光致发光,光学特性,植物生长

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 通过Mg2?掺杂同时增强Ca?Al?ZnO??:Mn??磷光体的远红光发光与热稳定性用于植物生长照明

    摘要: 本文报道了一种具有优异发光性能、在植物生长用远红光发光二极管(LED)领域极具应用潜力的非稀土基Ca3Al4ZnO10:Mn4+,Mg2+(CAZO:Mn4+,Mg2+)荧光粉。研究详细考察了该荧光粉的浓度依赖性光学特性。在358 nm紫外光激发下,经组分优化的CAZO:0.4%Mn4+,14%Mg2+荧光粉在625-830 nm波长范围内呈现强烈的宽谱远红发射带(峰值位于714 nm),该发射源自Mn4+离子的2Eg→4A2g跃迁。CAZO:0.4%Mn4+,14%Mg2+荧光粉的发光强度约为CAZO:0.4%Mn4+荧光粉的1.82倍,研究揭示了Mg2+掺杂增强发光的机理。值得注意的是,共掺14 mol% Mg2+后CAZO:0.4%Mn4+荧光粉的内量子效率从31%提升至60%。与CAZO:0.4%Mn4+相比,CAZO:0.4%Mn4+,14%Mg2+荧光粉还表现出更优的热稳定性——在423 K(150℃)时其发射强度仍保持303 K(30℃)时的约51%,测得相应激活能为0.245 eV。

    关键词: 热稳定性、植物生长、光敏色素、远红光发射、发光二极管、Mn4+离子

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 不同LED光照质量条件下大豆幼苗的生长发育与光合特性

    摘要: 发光二极管(LED)近年来被广泛用作可控环境植物栽培的光源。但在将LED作为唯一光源使用前,必须充分明确大豆(Glycine max)对光质的响应特征。本研究旨在探究不同蓝光(B)与红光(R)光子通量比(PFR)的LED光照对大豆幼苗的影响。实验设置7种光处理组合:170±5 μmol m?2 s?1光合光子通量密度下,B:R比例分别为0B:100R%、10B:90R%、25B:75R%、50B:50R%、80B:20R%、90B:10R%和100B:0R%。结果表明:当B光比例从0提升至90%时,植株高度和比叶面积呈下降趋势,茎直径逐渐增加。80B:20R%处理的植株表现出意外优势——其总根长、根表面积、根体积、根尖数、地上部干重、叶片干重、根系干重、叶质量分数及根质量分数均显著高于其他处理组。0B:100R%处理的植株叶绿素b(Chl b)含量和总叶绿素[Chl (a+b)]含量最高,但叶绿素a与叶绿素b比值(Chl a/b)最低;纯红光处理的植株叶绿素荧光参数最低。0B:100R%处理的饱和光合速率(Asat)和气孔导度(gssat)分别比80B:20R%处理低64.85%和203.23%。不过纯红光处理的植株在白天积累了更高的可溶性糖和淀粉含量。综合来看,与单一红光或蓝光LED相比,红蓝光适当配比更有利于促进大豆生长和光合性能。

    关键词: 大豆、植物生长、光质、光合特性、发光二极管

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 用于白光LED的高性能红光/深红光发射荧光粉

    摘要: 高效氧化物基红线发射体仍是智能白光LED的瓶颈。本研究通过传统固相法合成了一系列窄带红光发射荧光粉。X射线衍射研究表明,所合成荧光粉结晶为三方相(空间群I41/a(88))。在395 nm激发下,NaSrGd(MoO4)3:Eu3+荧光粉因5D0→7F2跃迁(电偶极跃迁)呈现616 nm附近的尖锐红光发射。其内量子效率达82%,热稳定性测试显示NaSrGd0.5Eu0.5(MoO4)3荧光粉在423K时仍保持室温初始发光强度的71.5%。采用该红色荧光粉与近紫外LED芯片设计出红光LED,并通过蓝光LED搭配黄色染料+红色荧光粉制备出白光LED(相关色温6823 K,显色指数74%,CIE坐标(0.306, 0.331))。同时合成了Sm3+/Eu3+共掺深红光荧光粉用于植物生长研究,其LED发射光谱完全覆盖光敏素Pr的吸收谱。结果表明,这些荧光粉可作为暖白光LED及植物生长领域的高效红光发射材料。

    关键词: Eu3?红色荧光粉,量子产率,白光LED,植物生长,钼酸盐

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 通过共掺杂Mg2?离子实现Sr?Y?(WO?)?:Mn??磷光体的结构鉴定与发光强度显著增强及其在植物生长LED中的应用

    摘要: 本文报道了一种新型远红光发射荧光粉Sr9Y2(WO6)4:Mn4+及碱土金属Mg2+共掺杂荧光粉Sr9Y2(WO6)4:Mn4+, Mg2+,系统研究了其晶体结构与发光性能。X射线粉末衍射证实纯相Sr9Y2(WO6)4:Mn4+和Sr9Y2(WO6)4:Mn4+, Mg2+荧光粉均为单相。在350 nm激发下,该荧光粉可发射600-800 nm范围的远红光,主峰位于680 nm(14,706 cm?1),源于2Eg→4A2g跃迁,其宽谱与光敏色素PFR吸收带高度重叠。我们深入研究了Sr9Y2(WO6)4:Mn4+的最佳掺杂浓度、浓度猝灭机制,以及相关材料的含量与温度依赖的衰减时间及其机理。最终采用365 nm近紫外LED芯片激发远红光荧光粉Sr9Y2(WO6)4:0.0025Mn4+, 0.01Mg2+制备了远红光LED灯。研究表明,Sr9Y2(WO6)4:Mn4+, Mg2+荧光粉在植物光照调控领域具有潜在应用价值。

    关键词: Sr9Y2(WO6)4: Mn4+,植物生长,荧光粉,远红光发射,Mg2+

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 用于植物生长LED的(Ba,Sr)LaZnTaO6:Mn4+远红光发射荧光粉:结构与光致发光性能

    摘要: 为促进植物生长用荧光粉转换发光二极管(pc-LEDs)的发展,有必要研发新型高效红光或远红光发射材料。本研究通过传统高温固相反应(SSR)法合成了一系列具有双钙钛矿结构的新型远红光发射(Ba,Sr)LaZnTaO6:xMn4+荧光粉。采用高分辨透射电镜(HRTEM)、扫描电镜(SEM)和X射线衍射精修(Rietveld)分析了(Ba,Sr)LaZnTaO6的晶体结构与形貌特征。通过漫反射光谱(DR)、光致发光发射谱(PL)、激发谱(PLE)、衰减曲线及变温光谱系统研究了其发光性能。在n-UV和蓝光激发下,Mn4+离子占据[Ba/SrTaO6]八面体中的Ta5+位点,在BaLaZnTaO6:Mn4+和SrLaZnTaO6:Mn4+中分别呈现峰值位于698 nm和695 nm的红光发射。确定Mn4+的临界猝灭浓度为0.008,其浓度猝灭机制可能源于Mn4+离子间的偶极-偶极相互作用。此外,(Ba,Sr)LaZnTaO6:xMn4+荧光粉的PL强度随温度升高而降低,其中SrLaZnTaO6:xMn4+样品具有更优的热稳定性。(Ba,Sr)LaZnTaO6:0.008Mn4+展现出优异的内量子效率(IQE≥80%)。最终将SrLaZnTaO6:0.008Mn4+荧光粉与460 nm InGaN芯片组合制备LED器件,实现了蓝光与红光发射?;谏鲜鎏匦?,这种无稀土(Ba,Sr)LaZnTaO6:xMn4+荧光粉有望作为高功率植物生长LEDs的远红光发射材料。

    关键词: 双钙钛矿结构、磷光转换发光二极管、内量子效率、远红光发射、植物生长、Mn4+、热稳定性、光致发光、固相反应

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • LED在园艺作物温室及室内生产中的应用

    摘要: 发光二极管(LED)阵列在可控环境中日益广泛地应用于特种作物的光周期调控、补光及单一光源照明。与传统高压钠灯或荧光灯相比,通过组合发射不同波段辐射的LED,可构建能调节植物特定反应(如伸长生长和开花)的光谱。LED在园艺领域的应用主要分为三类:1)低强度光照调控光周期和光形态建成反应;2)温室补光(光合照明)以促进生长增产;3)单一光源室内栽培实现作物稳定生产,并可能赋予附加价值属性。LED照明的潜在优势包括:电能转化为光合光子的效率更高;可筛选和调控辐射光谱以引发特定植物反应;辐射热释放较少;光照更集中从而减少非目标区域损耗;具备即时开关及调光功能;使用寿命更长。LED照明在园艺商业应用的主要障碍仍是投资回报率问题(具有情境依赖性)。本文基于科学依据,对可控环境(特别是蔬菜和花卉作物)生产中LED应用提供了实用的总结。

    关键词: 光周期照明、单一光源照明、植物生长、开花、受控环境、补光照明、发光二极管

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 红灯表示磷处于开启状态

    摘要: 光是影响根系养分吸收及后续养分利用的关键环境因素,这对维持植物生长至关重要。目前已明确红光对磷吸收具有促进作用,以及介导该效应的植物色素B信号级联反应所起的核心作用。

    关键词: 养分吸收、磷、红光、植物生长、光敏色素B

    更新于2025-09-10 09:29:36