研究目的
研究二维窄带红光发射材料K2TiF6:Mn4+的合成与特性,以提升白光发光二极管的光效和显色性。
研究成果
成功合成了高效二维窄带红光发射K2TiF6:Mn4+荧光粉。形貌优化的KTFM介孔球具有极高的量子效率和热稳定性,适用于提升白光LED的性能。
研究不足
大尺寸KTFM 2D磁球可能与YAG荧光粉难以均匀混合,实际应用于白光LED时需考虑特殊混合方式以进一步降低光散射损耗。
1:实验设计与方法选择:
采用酒精辅助共沉淀法合成K2TiF6:Mn4+(KTFM)微片(MSs)。通过第一性原理计算研究1-丙醇与HF对KTFM微片生长的协同效应。
2:样品选择与数据来源:
分别以KHF2、Ti[OCH(CH3)3]4、HF和K2MnF6作为钾源、钛源、氟源和锰源。添加不同体积的1-丙醇引导KTFM晶体的各向异性生长。
3:Ti[OCH(CH3)3]HF和K2MnF6作为钾源、钛源、氟源和锰源。添加不同体积的1-丙醇引导KTFM晶体的各向异性生长。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:X射线衍射仪(XRD,布鲁克D2相衍射仪)、扫描电子显微镜(SEM,FEI Quanta 400)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20)、光致发光光谱仪(PL,FluoroMax-3分光光度计)、变温PL测试系统(THMS-600加热器)、绝对PL量子产率光谱仪(QY C11347,滨松)、时间分辨与稳态荧光光谱仪(爱丁堡FSL920)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS,安捷伦7700系列)。
4:0)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20)、光致发光光谱仪(PL,FluoroMax-3分光光度计)、变温PL测试系统(THMS-600加热器)、绝对PL量子产率光谱仪(QY C11347,滨松)、时间分辨与稳态荧光光谱仪(爱丁堡FSL920)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS,安捷伦7700系列)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在冰浴条件下将K2MnF6和KHF2加入氢氟酸水溶液,随后滴加异丙醇钛与1-丙醇的混合液。反应体系持续搅拌后,通过离心收集产物,经丙酮洗涤并干燥处理。
5:数据分析方法:
通过XRD图谱进行物相分析;利用SEM和TEM观察形貌与结构;采集PL光谱分析发射特性;测定量子效率与热猝灭性能;采用密度泛函理论(DFT)计算阐明生长机制。
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X-ray diffractometer
D2 phase
Bruker
Used for crystal phase investigation of the as-prepared samples.
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Scanning electron microscope
Quanta 400
FEI
Used for inspecting the morphology and structure of the as-prepared products.
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Transmission electron microscope
Tecnai G2 F20
FEI
Used for TEM, HRTEM, and elemental mapping analyses.
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Absolute PL quantum yield spectrometer
QY C11347
Hamamatsu
Used for measuring internal quantum efficiency.
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Time-resolved and steady-state fluorescence spectrometer
FSL920
Edinburgh
Used for recording PL decay curves.
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ICP-MS
7700 series
Agilent Technologies
Used for determining Mn4+ concentration in fluorides.
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Spectrophotometer
FluoroMax-3
Used for collecting photoluminescence (PL) excitation and emission spectra at room temperature.
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Heater
THMS-600
Used for controlling temperature for PL measurements.
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