物理科技生物学-PHYICA

铈中MBYD-222Ce3+发射的新红移机制

化学 2022-01-01 00:02:12

中国科学院张楠楠 A1650-D1650的光致发光和PLE光谱;A1650-D1650的发光衰减曲线;A1650-D1650在空气中退火后的光致发光和PLE光谱;A1700-D1700的光致发光和PLE光谱

信用:SIOM 铈钇铝石榴石(Ce: YAG)作为白光发光二极管中最常用的彩色荧光粉,与蓝光芯片几乎完美匹配,将蓝光转化为黄光,获得白光

但是不幸的是,混合白光中红色成分的不足使得光质量太差,不能满足现代照明的标准

铈钇铝石榴石中Ce3+发射的红移引起了工业界和研究人员的极大兴趣

最近,中国科学院上海光学与精细机械研究所的一个研究小组通过在铈钇铝石榴石中引入二氧化锆作为第二相,制备了一种新型复合磷光体铈枝晶

该结果发表在《欧洲陶瓷学会杂志》上

在他们的实验中,以工业Y2O3、α-Al2O3、氧化铈和氧化锆粉末为原料

根据配方称量粉末并充分混合

在乙醇中球磨24小时后,将浆料在75℃下干燥,并用200目筛制粒

在10兆帕的单轴压力下压制成圆盘后,在200兆帕的冷等静压下加工圆盘

然后将压制好的圆盘在马弗炉中以700℃加热3小时,除去有机成分

最后,分别在1650℃和1700℃的温度下烧结12小时后获得磷光体陶瓷样品

该体系发现了一种新的Ce3+发射红移机制,Ce3+的发射波长可从540 nm大幅红移至570~610 nm

这种红移机制被认为与十二面体中Zr3+的占据所带来的氧空位能级的非辐射跃迁有关

对氧化锆铈钇铝石榴石发光二极管的显微结构、发光性能和性能进行了深入研究

这种红移为补充Ce3+发射光谱中的红色成分提供了一种新的途径,超越了常规的较大稀土离子掺杂或M2+-N4+双取代的方法

来源:由phyica.com整理转载自PH,转载请保留出处和链接!

本文链接:http://www.phyica.com/huaxue/7104.html

发表评论

用户头像 游客
此处应有掌声~

评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~