鎢/鉬酸鹽基LED白光熒光粉的制備與發(fā)光性質研究
發(fā)布時間:2024-06-30 01:21
發(fā)光二極管(Light Emitting Diode,LED)能將電能轉化為光能,因為其具有壽命長、體積小、安全環(huán)保等特點,市場需求逐年提高,被認為是新一代固態(tài)光源。LED芯片發(fā)射出的光具有單色性,想要得到白光就需要把紅綠藍三色LED芯片封裝到一起,但成本和散熱問題較難解決。目前的解決方案是在LED芯片上涂覆一層熒光粉。熒光粉吸收芯片發(fā)出的光后轉化成其他波長的光,從而得到白光。在LED燈中,熒光粉起著至關重要的作用。因此,白光LED燈用的熒光粉一直是研究的熱點。稀土具有豐富的能級結構,當4f電子從高能級躍遷至低能級時,就能發(fā)射出不同波長的光。在眾多基質中,鎢酸鹽和鉬酸鹽基質化學和物理性質穩(wěn)定,并且在200-350 nm波段存在一個吸收帶,可將吸收的紫外光能量傳遞給稀土離子。因此,鎢酸鹽和鉬酸鹽是良好的熒光粉基質材料。本文中以鎢酸鹽和鉬酸鹽為基質,采用高溫固相法和溶劑熱法,制備出幾種稀土摻雜的白光熒光粉。同時研究了其結構和發(fā)光性能。采用高溫固相法技術制備了一系列新型的顏色可調單相的Li Gd(MO4)2:Sm3+,Tb3+(M=Mo,W)熒光粉。對它們的發(fā)光性質進行了研究。調整基質的比例...
【文章頁數】:142 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
中文摘要
abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 光源的發(fā)展簡史
1.3 LED發(fā)光機理與發(fā)展
1.4 LED燈的應用
1.4.1 LED照明光源
1.4.2 LED大屏幕顯示光源
1.4.3 液晶顯示屏背光源
1.4.4 汽車工業(yè)中的應用
1.4.5 其他應用
1.5 白光LED的獲得方法
1.6 熒光粉制備方法
1.6.1 高溫固相法
1.6.2 溶劑熱法
1.6.3 共沉淀法
1.6.4 溶膠-凝膠法
1.7 稀土熒光粉
1.7.1 稀土熒光粉概述
1.7.2 稀土元素電子結構特性
1.7.3 稀土熒光粉常用的基質-鎢/鉬酸鹽
1.8 評價LED用熒光粉性能的參數
1.8.1 CIE顏色系統(tǒng)
1.8.2 相關色溫
1.8.3 顯色指數
1.8.4 發(fā)光效率
1.9 論文的研究意義、主要內容和創(chuàng)新點
1.9.1 研究意義
1.9.2 主要內容
1.9.3 創(chuàng)新點
參考文獻
第2章 通過改變基質的比例和能量傳遞來調整單相LiGd(MoO4)2-X(WO4)X:Sm3+,Tb3+的顏色產生白光
2.1 引言
2.2 實驗方法
2.2.1 實驗所需的試劑和儀器
2.2.2 樣品制備
2.2.3 表征
2.3 結果與討論
2.3.1 XRD表征
2.3.2 Sm3+或Tb3+單摻雜LiGd(MoO4)2熒光粉的光致發(fā)光性質
2.3.3 Sm3+或Tb3+單摻雜LiGd(MoO4)2-X(WO4)X熒光粉的光致發(fā)光性質
2.3.4 Tb3+到Sm3+的能量傳遞機理
2.3.5 LiGd(MoO4)0.4(WO4)1.6:xSm3+,0.18Tb3+的發(fā)光性質
2.4 本章小結
參考文獻
第3章 用于白光LED的 BaWO4:Tm3+,Dy3+熒光粉及溶劑對形貌和發(fā)光強度的影響
3.1 引言
3.2 實驗方法
3.2.1 實驗所需的試劑和儀器
3.2.2 樣品制備
3.2.3 表征
3.3 結果與討論
3.3.1 XRD表征
3.3.2 形貌分析
3.3.3 Tm3+或Dy3+單摻BaWO4熒光粉的發(fā)光性能
3.3.4 BaWO4:Tm3+,Dy3+熒光粉能量傳遞機理
3.4 本章小結
參考文獻
第4章 Dy3+和Sm3+摻雜LiLa(WO4)2熒光粉的發(fā)光特性及從Dy3+到Sm3+的能量傳遞
4.1 引言
4.2 實驗方法
4.2.1 實驗所需的試劑和儀器
4.2.2 樣品制備
4.2.3 表征
4.3 結果與討論
4.3.1 XRD表征
4.3.2 Dy3+或Sm3+單摻雜LiLa(WO4)2的光致發(fā)光性質
4.3.3 LiLa(WO4)2:0.06Dy3+,ySm3+的光致發(fā)光特性
4.3.4 從Dy3+到Sm3+能量傳遞的研究
4.4 本章小結
參考文獻
第5章 堿金屬作為電荷補償劑對固相法合成ZnWO4:Eu3+熒光粉發(fā)光性質的影響
5.1 引言
5.2 實驗方法
5.2.1 實驗所需的試劑和儀器
5.2.2 樣品制備
5.2.3 表征
5.3 結果與討論
5.3.1 XRD表征
5.3.2 ZnWO4:xEu3+的光致發(fā)光性質
5.3.3 ZnWO4:xEu3+,M+ (M= Li,Na,K)的光致發(fā)光性質
5.3.4 Eu3+和堿金屬離子摻雜ZnWO4的色度學的研究
5.4 本章小結
參考文獻
第6章 利用電荷補償劑Li+提高稀土發(fā)光強度制備ZnWO4:Sm3+或Eu3+白光熒光粉
6.1 引言
6.2 實驗方法
6.2.1 實驗所需的試劑和儀器
6.2.2 樣品制備
6.2.3 表征
6.3 結果與討論
6.3.1 XRD表征
6.3.2 Sm3+或Eu3+摻雜ZnWO4熒光粉的光致發(fā)光性質
6.4 本章小結
參考文獻
第7章 結論與展望
7.1 結論
7.2 展望
作者簡介和攻讀博士學位期間的主要成果
致謝
本文編號:3998181
【文章頁數】:142 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
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第1章 緒論
1.1 引言
1.2 光源的發(fā)展簡史
1.3 LED發(fā)光機理與發(fā)展
1.4 LED燈的應用
1.4.1 LED照明光源
1.4.2 LED大屏幕顯示光源
1.4.3 液晶顯示屏背光源
1.4.4 汽車工業(yè)中的應用
1.4.5 其他應用
1.5 白光LED的獲得方法
1.6 熒光粉制備方法
1.6.1 高溫固相法
1.6.2 溶劑熱法
1.6.3 共沉淀法
1.6.4 溶膠-凝膠法
1.7 稀土熒光粉
1.7.1 稀土熒光粉概述
1.7.2 稀土元素電子結構特性
1.7.3 稀土熒光粉常用的基質-鎢/鉬酸鹽
1.8 評價LED用熒光粉性能的參數
1.8.1 CIE顏色系統(tǒng)
1.8.2 相關色溫
1.8.3 顯色指數
1.8.4 發(fā)光效率
1.9 論文的研究意義、主要內容和創(chuàng)新點
1.9.1 研究意義
1.9.2 主要內容
1.9.3 創(chuàng)新點
參考文獻
第2章 通過改變基質的比例和能量傳遞來調整單相LiGd(MoO4)2-X(WO4)X:Sm3+,Tb3+的顏色產生白光
2.1 引言
2.2 實驗方法
2.2.1 實驗所需的試劑和儀器
2.2.2 樣品制備
2.2.3 表征
2.3 結果與討論
2.3.1 XRD表征
2.3.2 Sm3+或Tb3+單摻雜LiGd(MoO4)2熒光粉的光致發(fā)光性質
2.3.3 Sm3+或Tb3+單摻雜LiGd(MoO4)2-X(WO4)X熒光粉的光致發(fā)光性質
2.3.4 Tb3+到Sm3+的能量傳遞機理
2.3.5 LiGd(MoO4)0.4(WO4)1.6:xSm3+,0.18Tb3+的發(fā)光性質
2.4 本章小結
參考文獻
第3章 用于白光LED的 BaWO4:Tm3+,Dy3+熒光粉及溶劑對形貌和發(fā)光強度的影響
3.1 引言
3.2 實驗方法
3.2.1 實驗所需的試劑和儀器
3.2.2 樣品制備
3.2.3 表征
3.3 結果與討論
3.3.1 XRD表征
3.3.2 形貌分析
3.3.3 Tm3+或Dy3+單摻BaWO4熒光粉的發(fā)光性能
3.3.4 BaWO4:Tm3+,Dy3+熒光粉能量傳遞機理
3.4 本章小結
參考文獻
第4章 Dy3+和Sm3+摻雜LiLa(WO4)2熒光粉的發(fā)光特性及從Dy3+到Sm3+的能量傳遞
4.1 引言
4.2 實驗方法
4.2.1 實驗所需的試劑和儀器
4.2.2 樣品制備
4.2.3 表征
4.3 結果與討論
4.3.1 XRD表征
4.3.2 Dy3+或Sm3+單摻雜LiLa(WO4)2的光致發(fā)光性質
4.3.3 LiLa(WO4)2:0.06Dy3+,ySm3+的光致發(fā)光特性
4.3.4 從Dy3+到Sm3+能量傳遞的研究
4.4 本章小結
參考文獻
第5章 堿金屬作為電荷補償劑對固相法合成ZnWO4:Eu3+熒光粉發(fā)光性質的影響
5.1 引言
5.2 實驗方法
5.2.1 實驗所需的試劑和儀器
5.2.2 樣品制備
5.2.3 表征
5.3 結果與討論
5.3.1 XRD表征
5.3.2 ZnWO4:xEu3+的光致發(fā)光性質
5.3.3 ZnWO4:xEu3+,M+ (M= Li,Na,K)的光致發(fā)光性質
5.3.4 Eu3+和堿金屬離子摻雜ZnWO4的色度學的研究
5.4 本章小結
參考文獻
第6章 利用電荷補償劑Li+提高稀土發(fā)光強度制備ZnWO4:Sm3+或Eu3+白光熒光粉
6.1 引言
6.2 實驗方法
6.2.1 實驗所需的試劑和儀器
6.2.2 樣品制備
6.2.3 表征
6.3 結果與討論
6.3.1 XRD表征
6.3.2 Sm3+或Eu3+摻雜ZnWO4熒光粉的光致發(fā)光性質
6.4 本章小結
參考文獻
第7章 結論與展望
7.1 結論
7.2 展望
作者簡介和攻讀博士學位期間的主要成果
致謝
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