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文檔簡介
1、YBO3:Eu3+熒光粉由于其穩(wěn)定性、相對較低的合成溫度及優(yōu)良的發(fā)光性能,成為PDP、HDTV和投影電視等平板顯示顯像首選的紅色發(fā)光材料。但是在實際應用中仍有較多的問題,比如現有的工業(yè)生產的YBO3:Eu3+熒光粉多采用高溫固相法,在實際應用時需要粉碎成更小的顆粒,導致發(fā)光效率降低。同時,YBO3:Eu3+熒光粉的色純度也不能很好地滿足各種高端顯示器件的要求。為了適應超大屏幕高清晰彩色顯示器、計算機終端顯示技術及其他高端顯示技術的發(fā)展,
2、對現有熒光粉進行性能改進是解決這些問題的一個主要研究方向。本論文采用水熱法,通過添加堿金屬、堿土金屬、有機分子對YBO3:Eu3+熒光粉材料進行形貌調控等,以期改善YBO3:Eu3+熒光粉的發(fā)光強度。同時,初步探索對YBO3:Eu3+熒光粉進行結構設計。
本論文的具體研究工作主要包括以下幾個方面:
(1)采用水熱法制備出結晶性能優(yōu)良的六方結構YBO3:Eu3+熒光粉。在制備過程中添加Li+離子,可以提高YBO
3、3:Eu3+熒光粉的發(fā)光強度。其中,添加1%的Li+離子時,YBO3:Eu3+熒光粉的發(fā)光強度提高最明顯,增強20%左右。添加5%的次之。Li+離子的添加,顯著改變了YBO3:Eu3+的結晶習性,形成由片層結構疏松堆積而成的球形顆粒,顆粒大小5~15μm。Li+的添加量對材料尺寸有明顯影響。發(fā)光強度明顯增強的YBO3:Eu3+熒光粉顆粒都具有良好的分散性和均一的尺寸。
(2)在水熱法制備過程中,同時添加Li+離子與堿土金屬
4、離子來制備YBO3:Eu3+熒光粉。實驗發(fā)現:當添加的Li+的摩爾濃度為1%、堿土金屬離子的摩爾濃度為5%時,YBO3:Eu3+熒光粉熒光強度增加一倍。此時,熒光粉顆粒的次級片層結構緊密堆積,使形成的宏觀微球類似線團,顆粒尺寸約10μm。水熱時間的延長和水熱溫度的提高都有助于YBO3:Eu3+熒光粉結晶程度的提高。水熱溫度的提高顯著提高熒光粉的發(fā)光強度,最高可增加2.5倍;但是水熱時間的延長卻使得其發(fā)光強度變弱。
進一步研
5、究發(fā)現,最終產物YBO3:Eu3+熒光粉中不存在Li+與堿土金屬離子。認為Li+與堿土金屬離子并未參與YBO3:Eu3+結晶,而是在YBO3:Eu3+水熱結晶的過程中干擾了結晶過程,使其最終的形貌結構特征及微結構發(fā)生變化。尺寸均一的規(guī)則球體形貌,有利于得到發(fā)光強度較好的YBO3:Eu3+熒光粉。
(3)引入丙二酸對YBO3:Eu3+熒光粉的形貌結構進行調控。調節(jié)合適的pH值,制備出了形貌類似于柿餅形狀的YBO3:Eu3+熒
6、光粉。通過改變溶劑體系,可以對柿餅形狀YBO3:Eu3+熒光粉的形貌進行修飾和裁剪。在乙醇/水體積比3:1的溶劑中,可以得到接近球形的YBO3:Eu3+熒光粉。經后續(xù)除雜過程,可以獲得發(fā)光性能增強10%~20%的YBO3:Eu3+熒光粉。
(4)初步探索YBO3:Eu3+熒光粉的結構設計。以實驗室自制碳球為模板,合成了碳球@YBO3:Eu3+核殼結構和空心結構YBO3:Eu3+熒光粉。這兩種結構的熒光粉的熒光性能都比較弱,
7、還需要進一步的改善研究。
綜上所述,本論文研究了幾種改善YBO3:Eu3+熒光粉發(fā)光性能的方法。YBO3:Eu3+晶體本身具有二維生長習性,采用水熱方法可以得到由片層結構聚集的YBO3:Eu3+球體。通過添加堿金屬、堿土金屬和丙二酸,可以對球體的尺寸、粒徑分布、次級片層結構、團聚狀態(tài)進行調控,得到的尺寸均一、球形規(guī)則的YBO3:Eu3+熒光粉發(fā)光性能明顯改善,最大可至2.5倍。對YBO3:Eu3+熒光粉的結構設計還僅僅處在
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