【摘 要】
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白光LED由于体积小、节能、环保、长寿命等优点而引起人们的广泛关注,被称为第四代照明光源。白光LED实现的最成熟方式是荧光粉转换方法,即在LED芯片周围包覆荧光粉。因而白
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白光LED由于体积小、节能、环保、长寿命等优点而引起人们的广泛关注,被称为第四代照明光源。白光LED实现的最成熟方式是荧光粉转换方法,即在LED芯片周围包覆荧光粉。因而白光LED用荧光粉的性能和制备越来越受人们的重视。本文拟采用高温固相法合成可用于白光LED的荧光粉即可被蓝光或近紫外有效激发的荧光粉体系,并研究其光谱特性。本文的主要内容包括:(1)简单介绍了荧光粉的发光原理和应用。详细综述了白光LED用荧光粉的研究现状,并对白光LED用各种荧光粉性能和存在的问题进行了评述。(2)采用高温固相合成法在还原性气氛中合成了掺杂Eu2+的Sr10-x(PO4)6Cl2:xEu2+。研究了不同的反应原料、烧结温度、Eu2+的掺杂浓度对其发光强度的影响,找出了两组合成掺杂Eu2+的碱土金属氯磷酸盐的最佳配方及合成条件。合成的蓝色荧光粉在400nm激发下的强度是商用的BAM蓝色荧光粉的2.4倍。(3)采用高温固相法合成了性能稳定Ca1.5Y1.5Al3.5Si1.5O12:Ce3+绿色荧光粉。讨论了对温度对Ca1.5Y1.5Al3.5Si1.5O12:xCe3+合成的影响和Ce3+掺杂浓度对其发光性质的影响、Ce3+(Ⅰ)对Ce3+(Ⅱ)的能量传递、Ca1.5Y1.5Al3.5Si1.5O12:xCe3+的光谱性质进行了深入分析讨论。随着Ce3+掺杂浓度的增加发射光谱逐渐红移。在蓝光454 nm的激发下Ca1.5Y1.5Al3.5Si1.5O12:xCe3+是一种优质的荧光粉发射光谱范围从绿光500 nm到红光700 nm区域内。(4)用高温固相发合成了Ce3+和Mn2+共掺杂的氧化钙黄橙色光发射荧光体。在蓝光420-475nm激发下发射光谱从500nm到750nm,并将其包附蓝光LED封装成白光LED,能够得到暖白光。
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