当前位置:主页 > 科技论文 > 电子信息论文 >

稀土离子掺杂的钼酸盐荧光粉的合成及其光谱性质的研究

发布时间:2024-06-11 23:34
  近年来,白光LED(发光二极管)具有节能环保的优点,受到了研究人员的广泛关注,并逐渐成为未来照明领域的重要组成部分。实现白光LED的方法有很多,目前比较有发展前景的方法有两种:一种方法是蓝光LED芯片与荧光粉结合,一种方法是三基色LED芯片自组装。荧光粉在白光LED中起着重要的作用,尤其是含钼的荧光粉。钼酸盐可以有效地吸收近紫外线,并将吸收的能量转移到催化剂上。因此,本论文在不考虑K-M理论的情况下,研究了 Er3+掺杂的钼酸盐荧光粉光谱特性。主要内容包括:(1)对于透明介质,利用J-O强度参数数据计算光学跃迁性质的方法比较成熟,而对于稀土离子掺杂的荧光粉,由于稀土离子的离子浓度数和样品的厚度难以测量,本文给出了一种通过反射谱得到稀土掺杂荧光粉的伪J-O强度参数,再利用其比例关系得到了稀土掺杂荧光粉的真实J-O强度参数的方法,并通过真实J-O强度参数计算粉末样品的光学跃迁各类参数。(2)通过高温固相法合成了 NaLa(MoO4)2:Er3+荧光粉。样品的XRD测试结果表明该样品是纯相。测量了 NaL...

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1稀土离子的能级Fig.l.lEne}leveldiagramsofraeeeazthions

图1.1稀土离子的能级Fig.l.lEne}leveldiagramsofraeeeazthions

?第1章绪论???1.1.2三价稀土离子的特征跃迁??稀土离子的发光是在其不同能级之间的跃迁过程中产生的。稀土离子从低能??级向高能级的跃迁是一个吸收光子的过程,在吸收光子的过程中吸收能量;稀土??离子从髙能级向低能级的跃迁是一个释放光子的过程,在释放光子的过程中发出??不同波数....


图1.2上转换发光机理:(A)?APTE效应(B)?ESA激发态吸收(C)?COS合作敏化发光(D)?COL合作??发光(E)TPAE双光子吸收激发(F)PA光子吸收雪崩??Fig.?1.2?Mechanisms?for?upconversion?luminescence.?(A)?APTE?(B)?ESA?(C)?COD?(D)?COL??

图1.2上转换发光机理:(A)?APTE效应(B)?ESA激发态吸收(C)?COS合作敏化发光(D)?COL合作??发光(E)TPAE双光子吸收激发(F)PA光子吸收雪崩??Fig.?1.2?Mechanisms?for?upconversion?luminescence.?(A)?APTE?(B)?ESA?(C)?COD?(D)?COL??

料的上转换发光具体过程不同,相同稀土离子在不同基质中的上转换过程也不同,??同时掺杂浓度不同也会对上转换发光过程产生影响。如果抛开具体的稀土离子,??上转换发光可归纳为以下六种类型,如图1.2所示:??(1)?APTE效应。APTE效应是发光中心稀土离子跃迁到发光能级并发射一??....


图1.3实现白光LED的三种方法:(a)红-绿-蓝(RGB)三色LED;?(b)紫外(UV)?LH)和??红-绿-蓝(RGB)三基色荧光粉;(c)蓝光LED和发黄光荧光粉璃

图1.3实现白光LED的三种方法:(a)红-绿-蓝(RGB)三色LED;?(b)紫外(UV)?LH)和??红-绿-蓝(RGB)三基色荧光粉;(c)蓝光LED和发黄光荧光粉璃

高温固相法是一种相对比较传统的用来制备稀土发光材料的方法,目前广泛??用于工业生产领域。高温固相法具有工艺成熟、操作简单、成本低廉、产率较高??等诸多优点。高温固相法的制备过程主要有以下几个步骤,如图1.4所示。第一步,??-13-??


图1.7?Bragg衍射示意图??Fi.?1.Bradiffraction?diaram??

图1.7?Bragg衍射示意图??Fi.?1.Bradiffraction?diaram??

得到所测量物质的物相。X射线衍射有极强的穿透能力,当X射线以某一特定角??度〃射向被测物质的晶体表面时,会发生一系列同层原子面和异层原子面的散射,??这两类散射线之间都会发生干涉现象[73〃\如图1.7所示的是两相邻原子面的散射??波之间的千涉现象,设有3个平行晶面,与最上层的晶....



本文编号:3992881

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/3992881.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户97ec9***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com