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用于植物栽培发光二极管的新型Ca2GdTaO6:Mn4+,M (M = Li+, Na+, K+, 和 Mg2+)红色荧光粉:合成与发光性能
摘要: 近期,由于Mn4+激活的红色荧光粉具有令人满意的发光性能且成本低廉,正成为室内植物栽培用发光二极管中极具潜力的色转换材料。本研究通过空气环境下的高温固相反应法,成功合成了一种新型Mn4+激活的双钙钛矿型Ca2GdTaO6荧光粉。该材料在250-600nm范围内呈现双峰激发带(分别位于355nm和496nm),并在355nm激发下因Mn4+的2Eg→4A2g自旋禁阻跃迁(650-750nm范围)产生峰值676nm的强红光发射。研究考察了浓度依赖性发光特性,确定Ca2GdTaO6基质中Mn4+最佳掺杂浓度为0.004,其浓度猝灭机制源于Mn4+离子间的偶极-偶极相互作用。当355nm激发时,Ca2GdTaO6:0.004Mn4+荧光粉的内量子效率高达33%。此外,Ca2GdTaO6:Mn4+的衰减寿命随Mn4+浓度增加呈合理下降趋势。研究还探讨了电荷补偿剂(Li+、Na+、K+和Mg2+共掺杂)对Ca2GdTaO6:Mn4+荧光粉发光性能的影响。
关键词: 室内植物栽培,Ca2GdTaO6,Mn4+,双钙钛矿,发光性能,红色荧光粉
更新于2025-11-20 15:33:11
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基于四氟乙烯共聚物多孔膜的发光复合材料——通过超临界介质中半导体纳米粒子的扩散嵌入制备
摘要: 开发了一种基于新型材料——四氟乙烯与偏氟乙烯的纤维共聚物,通过将预制纳米粒子扩散嵌入超临界(SC)二氧化碳介质多孔基体来制备薄膜复合材料的方法。该复合材料的最终制备阶段采用冷压或热压浸渍多孔薄膜的工艺。文中探讨了超临界流体处理多孔共聚物薄膜对压制后薄膜表面结构的影响特性。成功制得含硒化镉半导体纳米粒子与纳米晶硅的发光复合材料,其辐射波长覆盖500-1000纳米范围。研究还展示了所得纳米复合材料在405纳米激发激光辐射作用下发光性能的变化情况。
关键词: 硒化镉、薄膜复合材料、纤维基体、发光性能、扩散嵌入、纳米晶硅
更新于2025-11-14 15:30:11
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基于3,5-二(2',5'-二羧基苯基)苯甲酸与镉离子的三种金属有机框架的气体吸附与荧光传感性能
摘要: 基于H5L(3,5-二(2',5'-二羧基吡啶)苯甲酸)和镉离子,在水热条件下合成了三种三维Cd(Ⅱ)金属有机框架材料(MOFs),分别为{[Cd3(L)(OH)(H2O)3]n·2H2O}(1)、{Cd5(L)2(H2O)9}n(2)和{Cd2(L)(bib)(NH4)}n(3)(bib=1,4-二(1-咪唑基)苯),并通过红外光谱、粉末X射线衍射(PXRD)和热重分析(TGA)进行了表征。X射线单晶衍射分析表明:配合物1是由三核[Cd3(OH)(COO)5]次级结构单元构成的具有{4.65}点符号的四连接三维多孔网络;配合物2呈现由五核[Cd5(COO)10(H2O)9]次级结构单元组成的具有{33.412.55.6}点符号的七连接三维框架;配合物3则形成具有{43.610.82}{43.63}点符号的四、六连接三维多孔网络。荧光测试显示1和2对水溶液中的Fe3+、CrO42-和Cr2O72-离子具有潜在检测应用价值。气体吸附性能研究表明配合物1具有更优的储氢性能。
关键词: 发光性能,3,气体吸附,5,5'-二(2',5'-二羧基苯基)苯甲酸
更新于2025-09-23 15:23:52
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基于熔盐添加的GdAlO<SUB align="right">3:Tb<SUP align="right">3+</SUP>磷光体的发光特性
摘要: 通过碳酸氢铵共沉淀技术制备了(Gd1–xTbx)AlO3 (x = 0–0.12)材料。在相对较低的1000°C温度下即可获得分散性良好的纯相(Gd1–xTbx)AlO3。在最佳紫外激发波长275 nm下,光致发光(PL)光谱显示出(Gd1–xTbx)AlO3体系中Tb3+的一系列5D4–7FJ跃迁,其中最强的绿色发射峰位于~546 nm处。Gd3+的8S7/2–6IJ f-f内层跃迁与Tb3+的4f8–4f75d1跃迁在275 nm处存在重叠,表明存在Gd3+→Tb3+的能量传递,且发现Tb3+的猝灭含量约为10 at%。通过引入熔盐可进一步改善GdAlO3:Tb3+荧光粉的发光性能,确定最佳熔盐组成为NaCl/Na2SO4混合物(含5 wt% NaCl),熔盐混合物与前驱体的质量比为2:1,并详细研究了发光性能与熔盐组成的关系。
关键词: 能量传递,GdAlO3:Tb3+荧光粉,熔盐法,发光性能
更新于2025-09-23 15:22:29
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Dy3?单掺杂与Dy3?/Tm3?共掺杂NaBi(WO?)?荧光粉的电子结构与光致发光性能
摘要: 采用传统高温固相法成功制备了一种单相白色发光NaBi(WO4)2:Dy3+, Tm3+荧光粉。通过第一性原理计算研究了NaBi(WO4)2的电子结构,计算结果表明其具有3.02 eV的间接带隙。利用SEM、粉末X射线衍射和光致发光光谱分别表征了所得荧光粉的晶体结构和PL特性。结果显示所有制备样品均呈四方晶系,空间群为I4ˉ。PL测试证实该荧光粉能被365 nm有效激发并产生白光发射。随后研究了基质NaBi(WO4)2中Dy3+与Tm3+之间的能量传递。最终优选的NaBi0.91-x(WO4)2:0.09Dy3+, 0.11 Tm3+ (0.3319, 0.3395)色坐标接近标准白光点(0.333, 0.333)。这些结果表明NaBi(WO4)2:Dy3+/Tm3+是近紫外基w-LEDs潜在的单相白色发光荧光粉候选材料。
关键词: 白光发射、发光性能、电子结构、NaBi(WO4)2:Dy3+/Tm3+
更新于2025-09-23 15:22:29
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掺杂Tb3+的含YF3纳米晶透明氧氟玻璃陶瓷的增强发光性能
摘要: 通过传统熔融淬火工艺结合适当热处理,成功制备了含YF3纳米晶的Tb3+掺杂透明氧氟玻璃陶瓷(GC)。系统研究了合成材料的微观结构、发光及光学性能。XRD和TEM确认GC540玻璃相中析出平均粒径约20nm的YF3纳米晶。与原始玻璃(PG)相比,Tb3+掺杂GC在紫外和X射线激发下545nm(5D4→7F5)发射强度显著增强且荧光寿命更长。证实Tb3+优先富集于低声子能量的析出YF3纳米晶中能有效抑制非辐射跃迁。结果表明此类Tb3+掺杂YF3玻璃陶瓷可作为新型X射线闪烁材料用于慢事件探测。
关键词: X射线激发发光光谱、发光性能、YF3、玻璃陶瓷
更新于2025-09-23 15:22:29
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前驱体法制备的新型Eu<sup>3+</sup>掺杂K<sub>2</sub>[Al(B<sub>5</sub>O<sub>10</sub>)]磷光体的表征与光致发光性能
摘要: 通过将水热法合成的前驱体K2[Al(B5O10)]·4H2O:Eu3+在300-400°C下煅烧,制备出新型磷光体K2[Al(B5O10)]:Eu3+。采用EDS、XRD、FT-IR和SEM对所有样品进行表征,并通过PL和PLE对其发光性能进行了系统研究,同时考察了系列影响发光性能的因素。PL和PLE研究表明:当前驱体以9%掺杂浓度在400°C煅烧5.5小时时,所得K2[Al(B5O10)]:Eu3+磷光体具有最佳发光强度和较高红橙光比例,表明其可能应用于光显示系统。
关键词: 前驱体法、发光性能、铕离子掺杂荧光粉、铝硼酸盐
更新于2025-09-23 15:22:29
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Sm3+掺杂的LnBWO6(Ln=La、Gd和Y)作为新型橙红色荧光粉的光致发光特性
摘要: 通过高温固相法制备了一系列纯相橙红色发光的Sm3?掺杂LnBWO?(Ln=La、Gd和Y)荧光粉。研究了这些样品的晶体结构、光致发光性能、衰减寿命及热稳定性。这些荧光粉可被近紫外和蓝光高效激发,发射出色坐标为(0.622, 0.377)的橙红色光。在LnBWO?(Ln=La、Gd和Y)基质中,Sm3?掺杂LaBWO?的发光强度最强。确定了Sm3?离子在LaBWO?中的最佳掺杂浓度和临界能量传递距离,其荧光浓度猝灭机制归因于Sm3?离子间的偶极-偶极相互作用。荧光热猝灭研究表明Sm3?掺杂LaBWO?具有优异的热稳定性。本工作表明Sm3?掺杂LnBWO?(Ln=La、Gd和Y)作为橙红色荧光粉在白光LED中具有潜在应用价值。
关键词: 红色荧光粉、浓度猝灭、能量传递、白光LED、发光性能
更新于2025-09-23 15:22:29
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组分调制对Mn2+掺杂Na2Mg1-xCaxSiO4绿色发光磷光体结构和发光性能的影响
摘要: 基于基质材料具有优异理化稳定性的晶体结构信息,采用传统固相法合成并系统优化了绿光发射Na2(Mg1-xCax)SiO4:Mn2+(NMCS:Mn2+)荧光粉,并研究了其光致发光特性??疾炝薔MCS:Mn2+荧光粉的发光性能随Ca2+浓度的变化规律。通过X射线衍射(XRD)确定所制备荧光粉的结构,利用发光光谱、衰减曲线和CIE色度坐标表征其发光性能。Mn2+掺杂NMCS荧光粉中4T1(4G)→6A1(6S)跃迁产生的520nm发射峰可为三基色系统提供绿色成分。Ca2+取代能显著增强发光强度,且发现这些发射峰会随Ca2+含量增加向短波方向移动(蓝移)。Ca2+取代引起的发光强度大幅增强及发射峰位移,可为NUV-LEDs新型高效荧光粉的研究提供参考。
关键词: 绿色荧光粉,发光性能,Na2(Mg1-xCax)SiO4:Mn2+
更新于2025-09-23 15:21:21
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不同直径Lu2O3:Eu3+纳米线阵列的制备与性能
摘要: 采用亚微米多孔阳极氧化铝(AAO)模板,通过溶胶-凝胶法成功制备了不同直径的Lu2O3:Eu3+纳米线阵列。各阵列中的纳米线均质且高度有序,其直径由模板均匀限定。这些纳米线呈现具有Lu2O3立方结构的复晶特性。Lu2O3:Eu3+纳米线的晶粒尺寸随AAO模板孔径增大而增加,但由于模板对Lu2O3:Eu3+纳米晶团聚的限制,其尺寸小于相同条件下制备的纳米粉体。封装于AAO模板内的Lu2O3:Eu3+纳米线阵列展现出优异的光致发光与X射线激发光学发光性能,发射峰可归因于Eu3+的5D0→7FJ跃迁(J=0,1,2,3)。该纳米线阵列的发光强度亦随模板孔径增大而增强,这不仅源于Lu2O3:Eu3+填充率的提高,还与结晶度改善相关——不同直径纳米线中Eu3+发射的荧光衰减时间进一步验证了后一机制。研究表明,Lu2O3:Eu3+纳米线阵列有望成为X射线成像中高空间分辨率的闪烁屏材料。
关键词: Lu2O3:Eu3+纳米线阵列、直径与结晶度、发光性能、AAO模板与溶胶-凝胶法
更新于2025-09-23 15:21:21