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白光 LED用碱土金属硅酸盐荧光粉的光谱性质[2]

2014-4-10  来源:  (1. 中国计量学院现代计量测试技术及仪器浙江省重点实验室;2. 杭州大明荧光材料有限公司)  有6069人阅读

采用固相法合成了 A: (SrBa)3SiO5∶0. 024Ce3 +, 0. 024Li+; B: Sr2. 73M0. 2SiO5∶0. 07Eu2 +(M = Ba,Mg,Ca) ; C: (SrBa)3SiO5∶xEu2 +三个系列的硅酸盐荧光粉。测量了它们的激发光谱和发射光谱。Ce3 +激活的硅酸盐荧光粉 (A系列 )有 351, 418 nm两个激发峰 , 418 nm这个峰较强。

  3. 3 样品 C系列

  样品 C系列是在 (SrBa)3SiO5基质中掺入不同含量的 Eu。它们的分子式可以写为 ( Sr2Ba)3SiO5∶xEu2 +(x = 0. 05 (C1) , 0. 07 (B1) , 0. 09(C2) , 0. 11(C3) )。其中 ,B1的成分与 C系列一样 ,只是 Eu2 +含量不同。B1 中 Eu2 +的含量为0. 07 mol。图 5是样品 C系列的激发光谱 ,监测波长为 570 nm。它的激发光谱与样品 B1相似 (实际上样品 B1也是样品 C系列的一种)。在基质中掺杂不同含量的稀土元素 ,它的发光强度会有所变化。通常都是先随稀土离子含量的增加而增加 ,随后又开始降低 ,这是由于激活剂饱和效应引起的。

  

  图 6是样品 C系列的发射光谱 ,激发波长为460 nm。样品 C1的发射峰值波长为 580. 7 nm,半峰全宽为 69. 7 nm; B1 的发射峰值波长为583. 1 nm,半峰全宽为 62. 4 nm;样品 C2的发射峰值波长为 569. 7 nm,半峰全宽为 75. 1 nm;样品C3的发射峰值波长为 574. 0 nm,半峰全宽为73. 6 nm。发射光谱的峰值波长和半峰全宽有所变化 ,但是变化的规律不是很明显。

  4 结论

  采用固相法合成了 A、B、C三个系列的硅酸盐荧光粉。其中 , A系列是用 Ce作为激活剂 , B和 C系列是用 Eu作激活剂。用 Ce3 +激发的硅酸盐荧光粉有 351, 418 nm两个激发峰值 , 418 nm这个峰值较强。Eu2 +激活的硅酸盐荧光粉 (B, C系列 )激发光谱是 350~450 nm的宽带激发。Ce3 +激活的荧光粉发射峰波长要比 Eu2 +激活的短 ,在540~555 nm左右 ,而 Eu2 +激活的发射峰波长在570~583 nm范围。用这两种元素作为激活剂的硅酸盐荧光粉均比较适合用近紫外 ,紫外和蓝光芯片封装白光 LED。

  样品 B系列是在 Sr3 SiO5基质中掺入少量Ba, Ca,Mg。结果发现在 Sr2. 73M0. 2SiO5∶0. 07Eu2 +系列中 ,M 取 Ba时效果较好。样品 A系列是在Sr3 SiO5基质中掺入不同含量的 Ba,发现随着所掺 Ba含量的增加发射峰红移 ,由 541. 12 nm红移到 553. 75 nm。样品 C系列是在 (SrBa)3SiO5基质中掺入不同含量的 Eu,结果表明发射光谱的峰值波长和半峰全宽有所变化 ,但是变化的规律不是很明显。

 

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