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Sr9Mg1.5(PO4)7Ce3,Tb3的合成及发光特性的研究
Sr9Mg1.5(PO4)7Ce3+,Tb3+的合成及发光特性的研究 摘要:白光LED作为一种新型全固态照明光源,由于其节能环保、体积小、工作寿命长等优点,深受人们的重视。然而,要想实现白光LED照明在现实生活中的广泛应用,就要研制出高效的白光LED用荧光粉。本通过高温固相法制备了Sr9Mg1.5(PO4)7:Eu3+,Sr9Mg1.5(PO4)7:Ce3+,Sr9Mg1.5(PO4)7:Tb3+三种单掺杂荧光粉与Sr9Mg1.5(PO4)7:Ce3+,Tb3+双掺杂荧光粉。并对其进行了各掺杂浓度的发光强度检测、X射线衍射分析、激发发射光谱分析以及发光色度分析,以此来探究这种新型基质荧光粉的性能指标与实际运用价值。11727 关键词:高温固相法;荧光粉;Sr9Mg1.5(PO4)7 Synthesis and Photoluminescence Properties of Sr9Mg1.5(PO4)7:Ce3+,Tb3+ Abstract:The white LED received people#39;s attention recently as a new type of solid-state lighting, because of its advantages of energy-saving, smart size, long life and so on. However, to achieve white LED lighting is widely used in real life, it is necessary to develop the efficient white LED phosphors. In this paper, Three kinds of single doped phosphor Sr9Mg1.5(PO4)7:Eu3+, Sr9Mg1.5(PO4)7:Ce3+, Sr9Mg1.5(PO4)7:Tb3+ and double doped phosphor Sr9Mg1.5(PO4)7:Ce3+,Tb3+ has been synthesized by high temperature solid state. And carry out the doping concentration of luminous intensity detection, X-ray diffraction (XRD) analysis, stimulates the emission spectrum analysis and luminous colorimetric analysis, to explore the new substrate performance of phosphor and actual application value. Key Words:High temperature solid state;Phosphors;Sr9Mg1.5(PO4)7 emsp;目录 1绪论1 1.1 白光LED1 1.1.1白光LED概述1 1.1.2白光LED的基本原理与结构1 1.2 白光LED用荧光粉2 1.2.1 荧光粉的分类2 6.1 引言18 6.2 样品的制备18 6.3 XRD分析19 6.4 荧光光谱分析19 6.5 掺杂浓度对发光强度的影响20 6.6 色坐标分析21 6.7 小结21 7总结21 致谢22 参考文献23 1绪论 1.1 白光LED 1.1.1白光LED概述 发光二极管简称LED(Light Emitting Diode)是一种固态半导体发光器件[1]。1879年,爱迪生发明了第一只白炽灯,光的领域发生了翻天覆地的变化,随之而来的荧光灯、卤素灯给人类生活带来了莫大的方便的同时,也拉开了人类现代文明新的篇章。1902年,美国的黑维特发明了水银灯,但水银灯会辐射出大量紫外线,且其光线亮而刺眼,因此它不能得到广泛应用。1910年,法国科学家克劳特获得了霓虹灯的发明专利,专利权到期后,世界各地便开始广泛生产霓虹灯。1938年,美国GE公司发明了荧光灯,发光效率远比白炽灯和卤钨灯高,是沿用至今的节能电光源。19世纪60年代末,世界上第一只GaAsP红色发光二极管问世。70年代,随着对发光二极管的研究不断深入,黄色、蓝色、绿色、橙色等各种颜色的发光材料也相继研发出来,开始应用在显示领域。20世纪50年代,英国科学家在电致发光的实验中使用GaAs发明出第一枚具有现代意义的LED。90年代初,氮化物基材料获得了重大的突破,纯绿色、蓝色和紫色发光二极管的GaN基材料被成功开发,使LED发光效率大幅度提高,并使得发光二极管的波长向短波方向迈进了一大步[2
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