研究目的
基于氧氟基质研究掺杂Dy3+/Eu3+荧光玻璃的白光LED发光特性。
研究成果
采用熔融冷却法制备了掺杂Dy3+和Dy3+/Eu3+的氟硼硅酸盐玻璃。结果表明:掺杂0.5 mol% Dy3+的样品发射强度最强,且Y/B值随Dy3+浓度增加持续上升。发射强度变化与衰减曲线测试显示,玻璃中存在Dy3+向Eu3+的能量传递,该过程属于非辐射跃迁。随着Eu3+浓度增加,样品可调色温范围达7800至2700 K,适用于不同工作环境。因此,该荧光玻璃材料具备发光材料的应用潜力。
研究不足
论文中未明确提及实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
1:实验设计与方法选择:
采用熔融冷却法制备了掺杂Dy3?和Dy3?/Eu3?的氟硼硅酸盐玻璃。
2:样品选择与数据来源:
玻璃组成为(45–i)SiO?-15B?O?-10BaF?-10CaO-20Na?O-iDy?O?(其中i = 0.25, 0.5, 0.75, 1mol%)和(44.5–j)SiO?-15B?O?-10BaF?-10CaO-20Na?O-0.5Dy?O?-jEu?O?(其中j = 0.05 mol%, 0.1 mol%, 0.2 mol%, 0.3 mol%)。
3:25, 5, 75, 1mol%)和(5–j)SiO?-15B?O?-10BaF?-10CaO-20Na?O-5Dy?O?-jEu?O?(其中j = 05 mol%, 1 mol%, 2 mol%, 3 mol%)。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:使用Lambda 950分光光度计测量吸收光谱,F-7000FL荧光分光光度计记录光致发光光谱和衰减曲线。
4:实验步骤与操作流程:
所有原料精确称量后,在玛瑙研钵中充分研磨并搅拌,倒入刚玉坩埚中,于1450℃保温1小时,迅速浇注至预加热至500℃的淬火模具中,在马弗炉中退火2小时。
5:数据分析方法:
通过计算CIE色度坐标表征样品的发光颜色。
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