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对高温固相法制备的新型长余辉发光材料Y2O2S∶Eu,Mg,Ti,通过分析其激发光谱和发射光谱发现,主要是由Eu,Mg,Ti的掺杂引起激发波峰加强并红移,产生了纯正的红色长余辉.该发光材料适合紫外光和可见光激发,具有广泛的应用前景. 相似文献
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采用微波加热法在碳粉还原的条件下制备出发光亮度高、余辉性能较为优良的Sr2MgSi2O7∶Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,并研究了H3BO3添加量对其相组成结构、光谱性能和余辉性能的影响.实验结果表明,添加适量的H3BO3可以改善Sr2MgSi2O7∶Eu2+,Dy3+的发光强度和余辉性质.当添加H3BO3的摩尔分数(相对于基质)为20%时,发光粉体具有最佳的发光亮度和余辉性质. 相似文献
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采用高温固相反应制备稀土掺杂长余辉发光样品.原料配比按照化学式Sr4Al14O25:Eu20.+01,Dy03.+02准确称取,反应温度从1100℃逐渐升至1400℃,通过X射线衍射(XRD)图谱和扫描电子显微镜(SEM)照片,分析反应温度对产物物相和样品表面微观形貌的影响.在得到Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+单相发光材料基础上,研究了不同Eu2+掺杂浓度对发光体发射光谱的影响.通过对不同结构发光体的余辉衰减特性和热释光谱进行分析,得出不同结构发光体的余辉衰减快慢不同,是由于其基质中存在的陷阱能级深度不同,且陷阱能级越深,余辉时间越长. 相似文献
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采用射频磁控溅射法在Si(100)衬底上制备稀土掺杂铝酸锶薄膜,在900℃和1100℃下、弱还原气氛中退火,分别得到SrAl2 O4∶Eu2+,Dy3+和Sr4 Al14 O25∶Eu2+,Dy3+长余辉发光薄膜。结果表明:SrAl2 O4结构是形成Sr4 Al14 O25相结构的中间相;在360 nm激发光激发下,SrAl2 O4∶Eu2+,Dy3+薄膜发光峰位于517 nm处左右,发光强度相对略高于Sr4 Al14 O25∶Eu2+,Dy3+薄膜,且后者发光峰位于490 nm处左右;Sr4 Al14 O25∶Eu2+,Dy3+薄膜的余辉性能优于SrAl2 O4∶Eu2+,Dy3+薄膜。 相似文献
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《广东有色金属学报》2006,(4)
第1期攀枝花微细粒级钛铁矿的回收……………………………………………………周建国,王洪彬,曾礼国(1)从含锗石英玻璃废料中提取锗工艺的探讨………………………………………黄和明,李国辉,杭清涛(6)白光LED用YAG∶Ce3+荧光粉的性能研究…………………………………丁建红,李许波,倪海勇,等(8)红色长余辉发光材料Y2O2S∶Eu,Mg,Ti光谱性能的研究……………………李许波,倪海勇,丁建红(12)不锈钢用抛光蜡的研制………………………………………………………曾燕,陈志祥,刘宏江,等(16)HfC陶瓷涂层的制备与性能分析………………………………… 相似文献
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铝酸锶铕是一种性能优良,应用广泛的荧光材料,它具有绿色长余辉,根据其激发光谱,它能与紫光二极管匹配.氯化铵的添加使发光由绿向红转变,Eu(3+)(f→f)尖峰出现,氯化铵的添加改变其基质组成,Cl(-)的引入有利于Eu(3+)的形成. 相似文献
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通过高温固相反应法人工合成了稀土离子Eu3 掺杂的雅碲锌石Ca3Zn3(TeO6)2.运用X射线粉末衍射(XRD)、傅立叶转换红外光谱(FT-IR)及其扫描电子显微镜(SEM)对合成样品进行了结构表征.光致发光激发和发光光谱表明,Eu3 掺杂的Ca3Zn3(TeO6)2在611 nm处有强烈的红光发射,这种红发光不但可以被紫外光激发,而且也可以被波长395nm、465 nm和537 nm的可见光有效地激发,表明它可以很好地和目前常用紫外或蓝色发光二极管相匹配,使其成为一种潜在的人工合成红色发光矿物材料.同时,根据发光特征对Ca3Zn3(TeO6)2的结构进行了探讨. 相似文献
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采用高温固相法合成了新型Y_(3)Al_(2)Ga_(3)O_(12):Ce^(3+),Ge^(4+)绿色长余辉材料,并对其光致发光性能、余辉性能和光色热稳定性能进行了研究。结果表明:Y_(3)Al_(2)Ga_(3)O_(12):Ce^(3+),Ge^(4+)绿色长余辉材料在320—490 nm范围的宽带吸收与蓝光LED芯片相匹配,其发射光谱为位于450—650 nm范围的宽发射带,对应于Ce^(3+)的5d-4f跃迁;Y_(3)Al_(2)Ga_(3)O_(12):Ce^(3+),Ge^(4+)的内量子效率可以达到83.28%,τ80值约为12 s,远大于交流LED对于内量子效率>60%和τ80>0.4 ms的要求;在423 K前,Y_(3)Al_(2)Ga_(3)O_(12):Ce^(3+),Ge^(4+)具有良好的光色稳定性。以上结果表明,Y_(3)Al_(2)Ga_(3)O_(12):Ce^(3+),Ge^(4+)是一种潜在的能被蓝光激发的交流LED用绿色长余辉材料。 相似文献
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本文对稀土发光材料在以下几个重要应用领域所面临的机遇和挑战进行概述:量子剪裁和真空紫外光谱研究;发白光LED-第四代新光源的机遇和挑战;稀土掺杂玻璃和光纤;长余辉荧光粉;稀土有机荧光粉材料;注重知识产权(专利)战略。 相似文献
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采用传统的高温固相法合成了一系列M2 Al2SiO7∶Eu2+(M=Ca,Sr)荧光粉,并系统地研究了其结构、漫反射光谱、激发光谱、发射光谱及浓度猝灭和温度猝灭特性.研究结果表明,M2Al2SiO7∶Eu2+(M=Ca,Sr)的激发光谱均在250~300 nm和350~450 nm范围内具有两个宽的吸收带,与近紫外LED芯片发出的紫外光相匹配.Ca2Al2SiO7∶Eu2+和Sr2Al2SiO7∶Eu2+荧光粉的发射峰分别为位于约536 nm黄绿光和487nm处的蓝绿光,它们的发射峰归属于Eu2+的5d-4f跃迁发射.Eu2+在M2Al2SiO7(M=Ca,Sr)中的最佳掺杂浓度均为x=0.005.Ca2Al2SiO7∶Eu2+和Sr2Al2SiO7∶Eu2+荧光粉在375 K时的发光强度分别为室温时的69,和68,. 相似文献