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1白光LED用红色荧光粉Sr0.7Ca0.3-2 xMoO4Eux3+Nax+的制备及发光性能研究显示文摘采用高温固相法合成白光LED用红色荧光粉Sr0.7Ca0.3-2 xMoO4Eux3+Nax+,对样品分别进行X射线衍射(XRD)分析和荧光光谱的测定,讨论了不同掺杂量下合成的荧光粉的发光性质。XRD图谱分析表明,在1 000℃下灼烧9h得到的样品为纯相的SrMoO4。研究结果表明,制备的Sr0.7Ca0.3-2 xMoO4:Eux3+Nax+荧光粉可以被近紫外光(393nm)和蓝光(464nm)有效激发;发射光谱中,在波长在611nm和615nm处有很强的发射峰,其中最强发射峰位于615nm左右,与Eu3+的5D0→7F2跃迁对应。进一步探讨Na+和Eu3+掺杂浓度对发光强度的影响,得出Sr0.7Ca0.3-2 x MoO4:Eux3+Nax+样品的发光强度比SrMoO4:Eu3+Na+增强,当掺杂量x=0.07时,Sr0.7Ca0.3-2 x MoO4:Eux3+Nax+样品在波长614nm处发光强度最强。最后测试计算样品在393nm紫外激发下的色坐标,当Eu3+和Na+的掺杂量x=0.02时,样品红色显示最强。研究结果表明,所合成的红色荧光粉Sr0.7Ca0.3-2 xMoO4:Eux3+Nax+新型红色荧光粉适合在白光LED中应用。吴冬妮 崔瑞瑞 邓朝勇 2014光电子.激光2014,25,8:13
2钨/钼酸盐体系红色荧光粉合成方法的研究与发展显示文摘红色荧光粉是白光发光二极管(LED)照明应用中的一种关键发光材料,有效改善红色荧光粉的发光性能对制造出高显色指数、低色温、大功率白光LED起到重要作用。荧光粉的合成工艺是影响红粉的表面形貌和光学性能的因素之一。本文以钨/钼酸盐基红色荧光粉为依托,对近年来红粉合成工艺的应用和研究进行了简要分析,详细介绍了国内外制备钨/钼酸盐红色荧光粉的合成方法,如高温固相法、溶胶-凝胶法、沉淀法、水热法、喷雾热解法、燃烧法等的研究现状,讨论了不同制备方法的生产流程、工艺特点以及相关制备技术参数对合成荧光粉性能的影响,并对其未来在计算机模拟、现代技术辅助以及机理研究等方面的发展方向进行了展望。冯颖 王潇潇 童义平 文思 2015化工进展2015,34,9:4
3共沉淀法制备白光LED用CaMO_4:Eu^(3+),Bi^(3+)(M=Mo,W)红色荧光粉及其发光性能的研究显示文摘采用共沉淀法制备了Ca_(0.93-x)(Mo_(0.9)W_(0.1))O_4∶Eu_(0.07)^(3+),Bi_x^(3+)(0≤x≤0.05)系列样品,通过XRD、SEM及荧光光谱仪对粉体的晶体结构、形貌及荧光性能进行测试和表征。结果表明,Bi^(3+)、Eu^(3+)及WO_4^(2-)的掺杂没有改变CaMoO_4原有的四方晶系体心结构,且样品粒径分布较均匀,无明显团聚现象。随着Bi^(3+)的掺杂,Ca_(0.93-x)(Mo_(0.9)W_(0.1))O_4∶Eu_(0.07)^(3+),Bi_x^(3+)样品的激发光谱带边会发生红移,且激发强度呈现先增强后减弱的趋势,其发射光谱也具有相应的规律,Bi^(3+)的最佳掺杂浓度为x=0.02 mol,在395 nm激发下,样品的发光强度提升至134%;较之商用红色荧光粉Y_2O_2S∶Eu^(3+),Ca_(0.91)(Mo_(0.9)W_(0.1))O_4∶Eu_(0.07)^(3+),Bi_(0.02)^(3+)样品显现出更好的色纯度和发光强度,适合于近紫外LED用红色荧光粉。吴迪 周健 周有池 刘帆 文小强 郭春平 2016中国钨业2016,31,6:3
4Mg2+或Zn2+掺杂的Ca(WO4)1-x(MoO4)x∶Eu3+荧光粉的制备及发光性能研究显示文摘以三氧化钨(WO3)、三氧化钼(MoO3)、碳酸钙(CaCO3)和三氧化二铕(Eu2O3)为原料,通过高温固相法制备了Eu^3+激活的钨钼酸钙Ca(WO4)1-x(MoO4)x∶Eu^3+红色荧光粉,探究固溶成分变化对材料发光特性的影响。在Eu^3+和Li^+摩尔分数均为10%条件下,钨酸根离子(WO4^2-)被不同摩尔分数的钼酸根离子(MoO4^2-)替换,Ca^2+被不同摩尔分数的Mg^2+和Zn^2+替换。通过X射线衍射仪对样品进行结构分析,通过激发光谱和发射光谱对所制样品的发光性能进行研究。结果表明:当焙烧温度为800℃,(MoO4)^2-摩尔分数为25%,Li^+和Eu^3+摩尔分数均为10%,Mg^2+摩尔分数为1%时,荧光粉的发光强度最好,其激发峰位于~352nm处,发射峰在~612nm处;Zn^2+摩尔分数为3%时,荧光粉发光强度最好,其激发峰位于~294nm处,发射峰在~612nm处。武超 李峰 范伟 张静 孙杰 2019化工新型材料2019,47,11:3
5花状NaLa(MoO_4)_2∶Eu^(3+),M(M=Gd^(3+),Ti^(4+))红色荧光粉的水热合成及发光性能显示文摘以乙二醇和水的混合溶液为溶剂,采用水热法合成了花状的NaLa(MoO4)2∶Eu3+红色荧光粉。通过X射线衍射仪、扫描电子显微镜、荧光分光光度计等手段对产物进行了分析和表征。结果表明:产物NaLa(MoO4)2∶Eu3+属于四方晶系白钨矿结构。样品分散性好,粒度均匀,呈花状结构。样品的激发光谱分为两部分:位于250~350 nm的宽激发带归属于Eu-O,Mo-O之间的电荷迁移;350~500 nm的系列尖锐峰归属于Eu3+的f-f跃迁。样品的发射光谱中主发射峰位于615 nm处,归属于Eu3+的5D0→7F2电偶极跃迁。此外,共掺杂适量的Gd3+或Ti4+能够有效敏化Eu3+的发光,明显增强了615 nm的红光发射。翟永清 李金航 李璇 王艳慧 刘佳 姜曼 胡雪燕 2014人工晶体学报2014,43,10:1
6Ca_(0.7)Sr_(0.3)MoO_4∶Eu^(3+),Gd^(3+),Na^+红色荧光粉的制备与发光性能研究显示文摘采用高温固相法制备了Ca0.7Sr0.18MoO4∶0.08Eu3+、Ca0.7Sr0.18-3x/2MoO4∶0.08Eu3+,xGd3+、Ca0.7Sr0.1MoO4∶0.08Eu3+,0.01Gd3+,0.11Na+红色荧光粉,用XRD表征其物相,用荧光激发及发射光谱表征其发光性能,并进行研究。结果表明,采用该方法可得到CaMoO4物相结构。掺杂Gd3+的荧光粉发光强度得到增强,在395nm激发下,Ca0.7Sr0.18-3x/2MoO4∶0.08Eu3+,xGd3+荧光粉发红光,在616nm附近的相对发光强度最大。另外,在加入Na+作为电荷补偿剂后,发光性能有所提高。杨旭 耿秀娟 李梓杨 陈永杰 杨英 王琳凯 2015化工新型材料2015,43,11:1
7溶胶凝胶法制备多色发光荧光粉GdY(MoO_4)_3:RE^(3+)(RE=Eu,Dy,Sm,Tb)显示文摘通过Pechini型溶胶凝胶法制备了荧光粉GdY(MoO_4)_3:RE^(3+)(RE=Eu,Dy,Sm,Tb),并采用粉末X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)、光致发光光谱,荧光寿命等技术对其进行测试及研究。1 100℃下煅烧4h得到纯相GdY(MoO_4)_3。紫外光激发下,GdY(MoO_4)_3:RE^(3+)荧光粉分别呈现出高色纯度的Eu^(3+)(5 D0-7 F2,红光)、Dy^(3+)(~4 F_(9/2)-~6H_(13/2),黄光)、Sm^(3+)(4 G5/2-6 H7/2,橙光)和Tb^(3+)(~5D_4-~7F_5,绿光)特征发光。王冬梅 范建 2016山东科技大学学报(自然科学版)2016,35,5:0
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