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文檔簡介
1、隨著等離子顯示(PDP)的發(fā)展,對高品質(zhì)熒光粉提出迫切的要求。硼酸釓基質(zhì)熒光粉相比硅酸鹽、鋁酸鹽熒光粉具有穩(wěn)定性好、發(fā)光強度高、發(fā)光效率高等優(yōu)點,成為目前PDP用熒光粉研究的熱點。大量研究發(fā)現(xiàn)對現(xiàn)有熒光粉摻雜適量的非稀土金屬離子可以大幅提高其熒光性能。水熱法具有反應(yīng)條件溫和,結(jié)晶性能好等特點,成為近年稀土熒光粉合成的新方法。
水熱法合成基于GdBO3摻雜Tb3+的綠色熒光粉和基于GdBO3摻雜Eu3+的紅色熒光粉,在Tb3+與
2、Eu3+最佳摻雜濃度基礎(chǔ)上分別引入金屬離子Mn+(Na+、K+、Mg2+、Al3+)。研究其發(fā)光強度、量子效率、物相結(jié)構(gòu)、微觀形貌。用熒光光譜儀(PL)、X射線衍射儀(XRD)、場發(fā)射掃描電鏡(FE-SEM)等手段對材料性能進行表征。主要結(jié)論如下:
水熱法制備GdBO3∶Tb3+熒光粉,結(jié)晶性能良好,為六方晶系。當Gd3+∶Tb3+濃度比為20∶1時,發(fā)光強度和量子效率達到最大值,為Tb3+最佳摻雜濃度。在最佳性能GdBO3∶
3、Tb3+熒光粉基礎(chǔ)上,適量摻雜Na+、K+、Mg2+均可提升GdBO3∶Tb3+熒光粉的發(fā)光強度,當Gd3+∶Tb3+∶Na+為20∶1∶1時性能最優(yōu)異,發(fā)光強度較未摻雜Na+時提升41.5%,量子效率提升23.0%,為Na+最佳摻雜濃度;當Gd3+∶Tb3+∶K+為20∶1∶5時性能最優(yōu)異,發(fā)光強度較未摻雜K+時提高78.6%,量子效率提高21.8%,為K+的最佳摻雜濃度;當Gd3+∶Tb3+∶Mg2+為20∶1∶2時性能最優(yōu)異,發(fā)光
4、強度較未摻雜Mg2+提升38.9%,量子效率提升39.8%,為Mg2+最佳摻雜濃度。摻雜Al3+后GdBO3∶Tb3+熒光粉XRD衍射峰平緩無峰,表面形貌塌陷呈不規(guī)則顆粒狀,熒光性能減弱,當Gd3+∶Tb3+∶Al3+為20∶1∶0.5時,發(fā)光強度較未摻雜Al3+時降低33.7%,量子效率降低54.3%。
水熱法制備GdBO3∶Eu3+熒光粉,結(jié)晶性能良好,為六方晶系,當Gd3+∶Eu3+為20∶1時,發(fā)光強度和量子效率達到最
5、大值,為Eu3+最佳摻雜濃度。在最佳性能GdBO3∶Eu3+熒光粉基礎(chǔ)上,適量摻雜K+可以提升GdBO3∶Eu3+熒光粉的發(fā)光性能,當Gd3+∶Eu3+∶K+為20∶1∶2時性能最優(yōu)異,發(fā)光強度較未摻雜K+時提升34.9%,量子效率提升21.6%,為K+的最佳摻雜濃度。摻雜Na+、Mg2+、Al3+摻雜后熒光性能出現(xiàn)大幅衰減,當Gd3+∶Eu3+∶Na+為20∶1∶1時,發(fā)光強度較未摻雜Na+時降低44.0%,量子效率降低37.6%;當
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