用于LED照明的發(fā)光粉改性及新材料探索.pdf_第1頁(yè)
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1、上世紀(jì)九十年代,白光LED問(wèn)世?,F(xiàn)在白光LED照明是21世紀(jì)具有發(fā)展前景的一種高新技術(shù)領(lǐng)域,有可能替代白熾燈、熒光燈成為第四代新型固體光源。LED照明具有高穩(wěn)定性、低電壓、低能耗、長(zhǎng)壽命、高安全性、無(wú)污染、易維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。而熒光粉是白光LED制造中不可缺少的一部分,熒光粉性能的好壞直接影響了LED的性能。而目前的黃色熒光粉、多基色熒光粉、紅色熒光粉都各自有著不足之處。
   本論文中,基于上述一些問(wèn)題,作者對(duì)傳統(tǒng)的YAG∶Ce黃色

2、熒光粉進(jìn)行改性,并對(duì)新型的多基色熒光粉、紅色熒光粉進(jìn)行了探索和研究。使用X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、紅外光譜(FTIR)和熒光光譜研究其結(jié)構(gòu)、形貌、光學(xué)性質(zhì)等,并對(duì)相關(guān)機(jī)理給出詳細(xì)的解釋。
   本論文共分七章,每章的主要內(nèi)容概述如下:
   第一章:主要介紹了白光LED發(fā)展史,以及白光LED實(shí)現(xiàn)的幾種方法。接著分析了目前研究的黃色熒光粉、多基色熒光粉、紅色熒光粉現(xiàn)狀和不足之

3、處。最后,指出本文我們所要研究的內(nèi)容與實(shí)際意義。
   第二章:主要介紹了發(fā)光材料的幾種常用合成方法、表征手段,并列出了每個(gè)表征手段所用的實(shí)驗(yàn)儀器及其原理、技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。
   第三章:采用超臨界水熱合成方法,反應(yīng)溫度保持在390℃,改變反應(yīng)時(shí)間,制備系列單相YAG∶Ce3+納米熒光粉。實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn):與傳統(tǒng)的固相反應(yīng)相比,超臨界水熱法顯著降低了單相YAG∶Ce3+的合成溫度。通常前者需要約1600℃的高溫?zé)Y(jié);超臨界水

4、熱合成的納米熒光粉具有規(guī)則的形貌且大小均勻,并有著較強(qiáng)的發(fā)光強(qiáng)度;反應(yīng)時(shí)間的不同也影響著熒光粉的發(fā)光性能。
   第四章:采用水熱合成方法,反應(yīng)溫度為360℃,改變反應(yīng)時(shí)間,制備系列單相YAG∶Ce3+納米熒光粉,并對(duì)其中反應(yīng)時(shí)間為22h的樣品進(jìn)行了后續(xù)退火處理,包括空氣燒結(jié)、真空燒結(jié)、放電等離子燒結(jié)(SPS)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn):SPS燒結(jié)的熒光粉基本上保持原來(lái)形貌特征,發(fā)光明顯增強(qiáng);和固相法制備的YAG∶Ce3+熒光粉相比,水熱法

5、制備的YAG∶Ce3+納米熒光粉最強(qiáng)發(fā)射峰從541nm紅移到560nm,有益于白光LED照明。
   第五章:采用固相法分別制備系列Ca9Gd(VO4)7∶Eu3+,Dy3+熒光粉和Na+摻雜Ca9Gd(VO4)7∶Eu3+,Dy3+熒光粉。對(duì)于Ca9Gd(VO4)7∶Eu3+,Dy+熒光粉,在波長(zhǎng)為300nm的紫外光激發(fā)下,由于Dy3+和Eu3+的f-f電子躍遷,熒光粉能發(fā)射藍(lán)光、黃光和紅光,通過(guò)改變Dy3+和Eu3+的濃度可

6、以調(diào)節(jié)三種發(fā)射光強(qiáng)度。對(duì)于Na+摻雜Ca9Gd(VO4)7∶Eu3+,Dy3+熒光粉,Na+摻雜可以使三種顏色的發(fā)射光強(qiáng)度都增強(qiáng),原因可能是Na+取代了Ca2+時(shí)產(chǎn)生了氧空位,從而改變了Dy3+和Eu3+周圍的晶體場(chǎng)環(huán)境。
   第六章:采用固相法制備了系列Ca9Y(VO4)7∶Pr3+紅色熒光粉。激發(fā)譜的最強(qiáng)峰在457nm左右,正好與市場(chǎng)上使用的藍(lán)光InGaNLED芯片的發(fā)射波長(zhǎng)(450-480nm)相匹配,發(fā)射譜在616衄和

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