【摘 要】
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本文我们着重研究(Ba,Sr,Ca)3Mg Si2O8:Eu2+,Mn2+荧光材料的红光增强,并采用多种制备方式制备了这种材料,并得到了以下研究成果:(1)采用固溶方式制备Ba1.75Ca1.25Mg Si2O8:Eu
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本文我们着重研究(Ba,Sr,Ca)3Mg Si2O8:Eu2+,Mn2+荧光材料的红光增强,并采用多种制备方式制备了这种材料,并得到了以下研究成果:(1)采用固溶方式制备Ba1.75Ca1.25Mg Si2O8:Eu2+,Mn2+(BCMS:EM)荧光粉,此双光发射的荧光粉蓝光发射波长为438 nm红光发射波长为660 nm,此双光发射与光合作用有效光谱(PAS)光谱相对应。660 nm的红光发射源于Eu2+和Mn2+之间的能量传递,此时Eu2+和Mn2+之间的能量传递效率为76%,通过Ba3Mg Si2O8和Ca3Mg Si2O8的固溶,使得660 nm的红光发射增强,此类红光增强的荧光材料可以用于构造PAS光谱用于植物照明。(2)通过喷雾燃烧法制备蓝光发射波长为438nm红光发射波长为660nm的(Ba,Sr)3Mg Si2O8:Eu2+,Mn2+荧光材料。控制Ba3Mg Si2O8和Sr3Mg Si2O8的固溶比例为Ba1.3Sr1.7Mg Si2O8,控制制备条件可有效的抑制绿光相的生成,与此同时得到了发光波长为660 nm的红光增强的荧光粉,这也意味着Eu2+和Mn2+之间能量传递效率的增强。粒径可控范围为5~20mm,并由此制备的荧光粉封装而成了发出紫罗兰光的LED光源。(3)采用溶胶凝胶燃烧法制备出(Ba,Sr)3Mg Si2O8:Eu2+,Mn2+荧光粉,发射波长可控为430/660 nm或者430/505/660 nm。绿光发射可以指示杂质相的生成与否,我们通过抑制绿光相的生成,达到增强红蓝光发射的目的。通过Si O2偏离计量比实验,我们实现了绿光发射的调控。拉曼光谱可用来检测Ba3Mg Si2O8和Sr3Mg Si2O8固溶过程中Ba2+的最优占位和晶格拉伸、价键变化情况,研究表明:Eu2+周围的局域晶体结构受到[Mg O6]八面体和[Si O4]四面体的影响较大。
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