作者单位
摘要
1 重庆市高校微纳米材料工程与技术重点实验室 重庆文理学院新材料技术研究院, 重庆 402160
2 四川大学 材料科学与工程学院, 四川 成都 610065
采用水热法制备了CaGd2-x-y(MoO4)4∶xEu3+,yBi3+(x=0.01~2, y=0~0.04)系列红色荧光粉。分别用XRD、SEM和荧光分光光度计对样品的晶体结构、微观形貌和发光性能进行了研究。结果表明, 样品荧光粉具有体心四方白钨矿结构, 属于I41/a(88)空间群, 15%Eu3+和1%Bi3+(摩尔分数)的相继掺杂对样品基质晶体结构影响不大。样品粉末颗粒呈类八面体状, 粒度比较均一, 分散性良好, 粒径在3~5 μm之间。样品的激发光谱由位于200~350 nm的激发宽带和位于350~550 nm的系列激发峰构成, 最强激发峰位于396 nm。发射主峰位于617 nm, 对应于Eu3+的5D0→7F2特征跃迁发射。研究未发现Eu3+的浓度猝灭现象。Bi3+的掺杂能对Eu3+起敏化作用, 显著提高样品的红光发射和色纯度, 其作用类型为交换交互型, 最佳掺杂量y=0.01。
水热法 白光LED 近紫外 红色荧光粉 hydrothermal method white LEDs near-UV CaGd2(MoO4)4∶Eu3+ CaGd2(MoO4)4∶Eu3+ Bi3+ Bi3+ red phosphors 
发光学报
2018, 39(8): 1045
作者单位
摘要
1 四川大学 材料科学与工程学院, 四川 成都610065
2 重庆文理学院材料交叉学科研究中心 重庆市高校微纳米材料工程与技术重点实验室, 重庆402168
以Eu2O3、NH4H2PO4、BaCl2·2H2O、BaCO3为原料, 用高温固相法制备出Ba5(PO4)3Cl∶Eu2+荧光粉。用XRD衍射仪和荧光分光光度计分别测试样品的物相结构和荧光性能。结果表明: 制备得到的Ba5(PO4)3Cl∶Eu2+为单相, 在245~425 nm范围均有较大吸收, 具有最强峰在435 nm的窄带发射。该荧光粉的发光强度受Eu2+浓度的影响较大, 其发光随着Eu2+浓度的增加先增强后减弱。当Eu2+摩尔分数为3%时, 发光强度达到最大。
发光性能 蓝色荧光粉 Ba5(PO4)3Cl∶Eu2+ Ba5(PO4)3Cl∶Eu2+ LED LED luminescent property blue phosphors 
发光学报
2014, 35(4): 409
作者单位
摘要
1 四川大学 材料科学与工程学院, 四川 成都610065
2 重庆文理学院材料交叉学科研究中心 重庆市高校微纳米材料工程与技术重点实验室, 重庆402168
以Eu2O3(AR)、Sr(NO3)2(AR)、Mg(NO3)2·6H2O(AR)、Al(NO3)3·9H2O(AR)为原料, NH4HCO3为沉淀剂, 采用化学共沉淀法制备前驱物, 经一次煅烧制备出蓝色荧光粉SrMgAl10O17∶Eu2+。用X射线衍射仪、荧光分光光度计分别测试样品结构与发光性能。结果表明: 在1 200 ℃下煅烧即可生成六方结构的SrMgAl10O17∶Eu2+, 比高温固相法煅烧温度低300 ℃; 其发射光谱最强峰在470 nm, Eu2+的最佳掺杂摩尔分数为10%; 选用H3BO3为助熔剂, 可提高粉体发光强度, 其最佳质量分数为1.5%。
化学共沉淀法 一次煅烧 SrMgAl10O17∶Eu2+荧光粉 助熔剂 co-precipitation one-step calcination process SrMgAl10O17∶Eu2+ phosphor fluxes agent 
发光学报
2013, 34(7): 836

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