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基于铕离子超灵敏跃迁钼酸盐荧光体光转换与暖白光LED配色

收藏本文 2024-04-08 点赞:20693 浏览:86506 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:在照明和领域,发光二极管(LEDs)以其全固态、高光效等优点发展迅速,但白光LEDs的实现方式主要以蓝光芯片配合荧光粉为主,这就从本质上决定了器件较高的色温和较低的显色指数。本学位论文就是在这样的背景下,探索合成了一种钼酸盐LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2红色荧光,并将荧光粉用于了蓝光芯片/荧光粉的白光模式当中,以对器件的光色调控。主要的工作内容包括以下三个:1.合成了具有白钨矿型结构的钼酸盐LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2荧光,并研究了该红色荧光的发光性质。考察合成温度对荧光的形貌、发光性能的影响,发现荧光粉的粒径分布和发光强度都规律性的变化,要求可以控制该荧光粉体的粒径分布在亚微米到几个微米范围内。对该荧光粉光谱性能的测量,发现其主要发射波长在616 nm的红光,监测红光发射的激发谱中,最强激发位于538 nm处,属于Eu~(3+)离子的~7F_1→~5D_1跃迁,其次为467 nm处Eu~(3+)离子的~7F_0→~5D_2跃迁,在396 nm处的Eu~(3+)离子~7F_0→~5L_6跃迁强度相对较弱。因此该荧光粉排定的强激发是黄绿光、蓝光和近紫外光。2.对于已合成的荧光粉,其最强的两个激发(467 nm、538 nm)和一个最强的发射(616 nm)分别归因于Eu~(3+)的~7F_0→~5D_2、~7F_1→~5D_1和~5D_0→~7F_2超灵敏跃迁,其强度受晶格对称性以及共价键强度影响。在LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2晶体中,Eu~(3+)离子占据了非对称性格位,晶体环境导致了Eu~(3+)离子超灵敏跃迁增强,尤其是538 nm处的~7F_1→~5D_1激发跃迁强度要高于其它激发跃迁,因此荧光粉更适合用作黄绿光可激发红色荧光粉。3.所合成的LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2荧光粉在538 nm处的最强激发,不混粉配色方案,将LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2作为一种叠层荧光粉(Relay phosphor)而应用于蓝光芯片/荧光粉模式当中。结果的光谱证实荧光粉YAG:Ce激发该LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2荧光粉,并由光谱现象可以推论,重吸收的方式,Ce~(3+)离子将能量传递给了Eu~(3+)离子,能量传递方式达到了增强红光、降低白光器件相对色温的目的。本学位论文发现合成的LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2荧光粉最强的激发峰位于538 nm,在以往人们对该体系Eu~(3+)离子的~7F_0→~5L_6(396 nm)和~7F_0→~5D_2(467 nm)跃迁理解的基础上,扩展了对Eu~(3+)离子~7F_1→~5D_1超灵敏跃迁的认识。关键词:发光二极管论文荧光论文钼酸盐论文超灵敏跃迁论文叠层荧光粉论文

    摘要5-6

    Abstract6-9

    章 绪论9-16

    1.1 照明光源的发展9-10

    1.2 绿色固态照明光源-LEDs10-15

    1.2.1 白光LED 方案10-12

    1.2.2 白光LED 用荧光粉12-15

    1.3 本学位论文的研究内容15-16

    章 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2的结构与光谱性质16-31

    2.1 前言16-17

    2.2 样品的制备与表征17-18

    2.3 结果与讨论18-30

    2.3.1 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2的XRD 分析与形貌控制18-20

    2.3.2 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2的发光性能的分析20-26

    2.3.3 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2发光强度的影响26-30

    2.4 小结30-31

    章 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2中Eu~(3+)离子的超灵敏跃迁的分析31-41

    3.1 超灵敏跃迁31-33

    3.2 超灵敏跃迁的理论基础33-35

    3.3 Eu~(3+)超灵敏跃迁影响因素35

    3.4 在LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2 基质中Eu~(3+)的超灵敏跃迁35-40

    3.5 小结40-41

    章 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2作为LED 叠层光转换荧光体41-50

    4.1 前言41-42

    4.2 钼酸盐用于LED 叠层荧光体的光子传播机制42-46

    4.2.1 Remote phosphor 的研究进展42-44

    4.2.2 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2作为叠层荧光粉的光子传播机制44-46

    4.3 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2作为叠层荧光粉的应用46-48

    4.4 LiY_(0.5)Eu_(0.5)(MoO_4)_2的引入对器件效率的影响48-49

    4.5 小结49-50

    第五章 总结与展望50-52

    5.1 本学位论文总结50-51

    5.2 展望51-52

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