Eu3+掺杂钛酸盐红色LED材料 材料学专业.docx
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1、Eu掺杂钛酸盐红色LED材料【摘要】:白色发光二极管被誉为第四代照明光源,由于它具有使用寿命长、节能环保、显色效果好以及污染较小的特点,是一种新型的固态照明光源,近年来备受科研人员的广泛关注。现阶段较为普遍制作白光LED的方法是蓝色LED芯片激发黄色荧光粉,但是这种方法缺少了一定的红色成分,使得其显色指数和色温等光学性能参数不太理想。因此,寻找能够与白光LED相匹配的红色荧光粉显得尤为重要。本次毕业设计通过高温固相法合成制作得到NaY1-JiO.:XElr荧光粉,同时本论文也详细探究了样品的发光性能。在615nm发射波长监控下,该发光材料的激发峰位置处于362nm383nm、396nm、409
2、nm以及465nm处,其分别对应RTD八R5G2、7凡516、RT5口3和7r一5灰跃迁。该发光材料在受到396nm波长辐照时,掺杂不同浓度Eu”样品都有3个明显发射峰,其位置位于59Onn1、615nm和702nm处。通过XRD衍射仪测试掺杂入各种Ei?浓度的发光材料的物相结构,发现掺入不同E屋浓度后没有改变基质的晶体结构。通过测量Eu*浓度与发光强度的关系,可知,当E心掺杂的量增加时,荧光材料的发光强度是先变强后变弱,掺入浓度为10%时样品的发光强度最大。经研究表明NaYTiOl:E系列发光材料与LED芯片匹配,其在白光LED中的应用很有研究价值。【关键词】:错离子,钛酸盐,高温固相法,发
3、光材料Eu3+-dopedredtitanatematerialsforLEDAbstract:Whitelight-emittingdiodeisknownasthefourth-generationlightingsource.Becauseofitslongservicelife,energysavingandenvironmentalprotection,goodcolorrenderingeffectandlowpollution,itisanewtypeofsolid-statelightingsource,whichhasbeenwidelyusedbyresearchersin
4、recentyears.Atpresent,themethodformakingwhiteLEDsismorecommon.TheblueLEDchipexcitestheyellowphosphor,butthismethodlacksacertainredcomponent,whichmakestheopticalperformanceparameterssuchascolorrenderingindexandcolortemperaturelessthanideal.Therefore,itisparticularlyimportanttofindredphosphorsthatmatc
5、hthewhiteLEDs.ThegraduationdesignwassynthesizedbyhightemperaturesolidphasemethodtoobtainNaY-xTi4ixEu3+phosphor.Atthesametime,theluminescencepropertiesofthesamplewerealsostudiedindetail.Underthemonitoringoftheemissionwavelengthof615nm,theexcitationpeakpositionsoftheluminescentmaterialsareat362nm,383n
6、m,396nm,409nmand465nm,whichcorrespondto7Fo5D4,7F05G2,7F05L6,7F05D3and7Fo5D2transition.Whenirradiatedby396nmwavelength,theluminescentmaterialhasthreedistinctemissionpeakswithdifferentconcentrationsofEu3+,anditspositionsarelocatedat590nm,615nmand702nm.Thephasestructureoftheluminescentmaterialsdopedwit
7、hvariousEu3+concentrationswastestedbyXRDdiffractometry,anditwasfoundthatthecrystalstructureofthematrixwasnotchangedaftertheconcentrationofdifferentEu3+wasincorporated.BymeasuringtherelationshipbetweenEu3+concentrationandluminescenceintensity,itcanbeseenthatwhentheamountofEu3+dopingincreases,thelumin
8、escenceintensityofthefluorescentmaterialbecomesstrongerfirstandthenbecomesweaker,andtheluminescenceintensityofthesampleisthelargestwhentheconcentrationis10%.TheresearchshowsthattheNaYTiO4:Eu*seriesofluminescentmaterialsarematchedwithLEDchips,anditsapplicationinwhiteLEDsisofgreatresearchvalue.Keyword
9、s:Eu3+,titanate,hightemperaturesolidphasemethod,luminescentmaterials目录L绪论11.1 课题背景11.2 白色发光二极管(WLED)概述11.2.1 白光LED实现方式11.2.2 白光LED存在的问题21.3 发光材料概述21.3.1 发光材料的原理及分类31.3.2 发光材料的特性31.4 发光材料的合成41.5 Eu的光谱特征61.6 钛酸盐基质荧光粉研究进展62 .试验方案72.1 实验原材料72.2 实验仪器及设备72.3 实验内容及配料计算82.4 实验样品的制备过程92.5 样品的表征9251样品的物相分析925
10、2样品的荧光光谱分析102.5.1 样品的透射光谱分析102.5.2 样品的色度坐标和色温分析103 .结果与分析113.1 NaYTiO4:Eu”荧光材料的物相分析113.2 NaYTiO4:Eu荧光材料的激发光谱123.3 NaYTiO4:Eu荧光材料的发射光谱133.4 NaYTiO4:Eu”荧光材料的透射光谱143.5 NaYTiO4:Eu荧光材料的发光性能与Eu3-的浓度关系153.6 NaYTiO4:Eu”荧光材料的色坐标16致谢错误味定义书签。参考文献18L绪论1.1 课题背景从远古刀耕火种时期到现代,人类都恐惧黑暗喜爱光明,从未放慢对照明方式的研究进程。从无意见证雷击木的燃烧到
11、有意的钻木取火,再到蜡烛煤油灯的使用,光源的进程成为社会进步的缩影。1879年,白炽灯由美国爱迪生研制发明,使人类的有效生活时间大大延长,对推动了人类文明进程有积极的意义。时代在进步,环保和能源问题成为现阶段工业发展的主题,而白炽灯由于其使用寿命低,光效低等缺点,逐步退出了历史的舞台。之后又出现了低压钠灯、荧光灯、节能灯等各种灯具,它们各具优缺点。1962年,应运而出的半导体二极管由于其体积小,安全可靠,寿命长,环保节能等特点而逐步走进了千家万户,开启了照明的新时代。在能源与环保的时代主题下,LED的发展受到多方面的关注。在21世纪初,我国规划了未来LED发展的蓝图,LED产业化进程飞速发展。
12、与此同时,LED用荧光材料也加大了研究投入,专项LED发光材料的发展进入了崭新阶段。而未来的主流灯具必将是光效高,寿命长,体积小,节能环保等多重优势的LED灯。1.2 白色发光二极管(WLED)概述白色发光二极管一般是由LED芯片和涂敷在上的荧光粉组成的。白光LED具有体积小,耗电低,节能环保,不易老化,显色性好,色温可调节等优点,相比传统光源具有很大的改进,可运用于现实生活中多种领域,白光LED像曾经白炽灯一样,引发了照明技术的革命,因此也被称为第四代照明光源。1.2.1 白光LED实现方式目前,利用LED技术实现白光的方法主要有三种(1)三基色LED芯片直接混色法:直接将发射红、绿、蓝波长
13、的三基色芯片组合封装在一起,按照适当的比例进行匹配,形成多芯片型白光LED。这种方法可以简单调节色温和显色性,但成本太高,电路复杂。(2)紫外转换法:以GaN基近紫外LED芯片为基础光源,用LED发出的紫外光(390400nm)激发荧光材料,通过荧光粉实现波长转换,发出红、绿、蓝三基色光混合成白光;这种方法紫外光本身不参与白光,颜色控制比蓝光更为简单,但荧光粉的效率会随激发光源的能量增大而减小。(3)蓝光LED激发黄色荧光粉法:利用波长为460470nm的GaN基蓝光LED芯片作为基础光源,在其外层涂敷一层黄色荧光粉(YAGrCe),其发出的蓝光一部分用来激发荧光粉,使荧光粉发出黄绿色光,另一
14、部分透过荧光粉发射出来,黄绿色光与蓝光混合形成白光。这种方法是市场上较为主流的方法,其组合方式简单,成本较低,但显色性差,缺少一个红色组成成分。1.2.2 白光LED存在的问题目前,发光二极管的光谱并不完善。如蓝光激发型白色发光二极管,LED工作器件温度和使用时间的增加极大影响了芯片的发射波长,进一步影响了蓝光和黄光的叠加效果,导致色漂移。而要弥补显色方面的缺陷,可增加可以被蓝光、紫外、近紫外激发光源的高效红色荧光粉。并且近些年来所使用的近紫外LED用荧光粉与LED芯片并不能很好匹配,能匹配的荧光粉其化学性质也不足够稳定O1.3 发光材料概述发光材料是指能够以某种方式吸收能量,将其转换成光辐射
15、(非平衡辐射)的物质。发光材料主要是由基质、激活剂所组成,此外可能还有助溶剂、敏化剂等。发光材料的基质主要有:氧化物及某些多元复合体系,如Y2O3、Gd203YsAUO12等;含氧酸盐如硅酸盐、钛酸盐、鸨酸盐、硼酸盐等.激活剂是指在基质中掺杂的少量或微量具有一定光学活性的杂质,可以在很大程度上影响决定发光的颜色、强度和其他光学性能。激活剂离子也成为发光中心离子,它的电子跃迁是导致发光的主要因素。绝大部分激活剂离子都是金属,较为典型的是过渡金属、稀土金属,也有少数是重金属。敏化剂的作用是从外界吸收激发能量,再将激发能量传递给激活剂,产生荧光现象。发光材料的组成通式一般可表示为:(基质分子式:激活
16、剂离子,敏化剂离子)。1.3.1 发光材料的原理及分类稀土发光材料的发光是基于他们的4f电子在f-f组态内或f-d组态间的跃迁。发光材料从外界吸收能量,并将吸收的能量转移给稀土离子,促使电子受到激发,从基态(稳定态)跃迁到激发态(非稳定态),然后发射出光子,从激发态回到基态,其发光过程是一个物理变化过程。稀土离子丰富的能级及特殊的电子层结构,使得稀土成为巨大的宝库,从中可以研究出许多新型的发光材料发光材料一般有三种形态:粉末、单晶以及薄膜。粉末无机材料是最早研窕应用的一类,日常生活中的日光灯、电视的显像管等都会用到荧光粉末。单晶主要应用在半导体激光管和射线探测器件中。薄膜的制备方法繁琐要求较高
17、,技术上还有待突破。发光材料的发光类型多种多样,主要有:电致发光、光致发光、热释发光、光释发光、阴极射线发光、辐射发光等。1.3.2 发光材料的特性(1)发射光谱发射光谱是发光材料的最基本特征之一,是指在某一特定激,发波长的激发下,得到的发光强度和波长的关系。发射波长一般是由一系列连续峰状曲线,锐峰发射带,或者是两者的混合波谱组成的。发射光谱中的波峰形状和其发光机理有密切的关系。对于发光材料,发射光谱和激发光谱都是非常重要的性能指标,可以采用荧光分光光度计进行测试。(2)激发光谱激发光谱也是发光材料的最基本特征之一,是指在某一特定发射监测波长下,得到的发光材料与激发谱线强度和波长的关系。激发光
18、谱的横坐标是不断变化的激发波长,激发波长的范围小于发射光谱,单位是纳米;激发光谱的纵坐标是发光强度,要得知最好的激发波长的位置,可以通过观察激发光谱的纵坐标。激发光谱对于分析发光材料是不可或缺的皿。(3)发光强度发光强度是指在某一单位立体角内发光产生的光通量为该方向上的发光强度,单位为坎德拉(cd)。一般来说发光材料在一定条件下,其发光强度与激发强度成正比。对稀土发光材料而言,发光强度与稀土掺杂的离子浓度与温度都相关,当稀土掺杂离子浓度时,发光强度降低,产生浓度猝灭现象,当稀土掺杂离子温度过高时,发光强度也会降低,产生温度淬灭现象。(4)色坐标人眼很难对发光材料的发光颜色做出精准判断,对发光材
19、料的发光颜色的解释通常会受到人心理和生理方面的干扰。为了准确表达对颜色的描述,发光材料的发光颜色一般采用国际照明委员(CIE)于1931年提出创立的CIE1931-XYZ色彩体系皿。国际照明委员会(CIE)规定了红光波长(R)为70Onnb绿光波长(G)为546.Inm,蓝光波长(B)为435.8nm。国际照明委员会(ClE)在此基础上建立了标准三原色X(红)、Y(绿)、Z(蓝)。X=2.7689R+1.7517G+1.1302B(l-l)Y=L0000R4.5907G+0.0601B(l-2)Z=0.0000R+0.0565G+5.5943B(l-3)对于发光材料来说,其发光颜色可以用色坐标
20、来表示,色坐标值X,y,Z中有两个值是独立的,通常用(x,y)来表示颜色的色坐标。在色坐标图中,可以看到发光材料的发光颜色所在位置。1.4 发光材料的合成稀土发光材料的制备方法很多,由于工艺不同,要求不同,达到的效果也不同。常见的合成方法有高温固相法、水热合成法、溶胶-凝胶法、沉淀法等(1)高温固相法高温固相法是实验生产中制备荧光粉的最常用方法。这种方法合成流程简单,成本较低,易批量生产。但选择此法制备的荧光粉时间跨度长,颗粒大小不均匀,晶粒较粗。在制备前应先确定配方再进行配料的计算。制备通常分为两个阶段:制料和煨烧。反应物以粉末状态下,通过玛瑙研钵对其进行充分研磨后,转入高温炉中进行煨烧,反
21、应进行时间需要进行几小时或更多,使得反应更加充分(2)水热合成法水热法是一种高效的发光材料合成方法,其基本原理是在一定温度和压力下,将配置好的固体原料溶于水中,再放置于反应釜中进行低温烧结。水热法的优点是合成温度较低,反应条件温和,所以水热法可以适用于一些在高温下不稳定的材料。但其缺点也显而易见,由于水热法需要在水溶液中进行化学反应,所以此法不太适用于一些易水解的材料。(3)溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种软化学合成方法,是合成纳米稀土发光材料的重要方法,通常用于合成陶瓷、薄膜、玻璃等材料。溶胶-凝胶法的基本原理是将金属的醇盐或无机盐溶于某种试剂中再经过水解、聚合等反应形成溶胶,然后再经过加热或
22、静置一段时间后生成凝胶,最后将凝胶经过干燥得到实验所需样品。溶胶-凝胶法优点是可反应合成温度较低,产物均匀性好,纯度高。但缺点是实验过程繁琐,反应周期长,且部分原料价格较高I。(4)沉淀法沉淀法是应用最为广泛的液相化学合成方法,其包括三种主要的方法:共沉淀法、均匀沉淀法以及金属醇盐水解法。沉淀法的基本原理是将水溶性物质作为原料,在原料乳液中添加沉淀剂使原料发生水解,然后再经过沉淀、洗涤、过滤、干燥、煨烧热分解等步骤得到最终所需的样品。沉淀法有着设备简单,成本低,生产工艺流程较易控制等优点,但在沉淀过程中,沉淀剂不易溶于水,各种成分分离较为困难。(5)微波合成法微波合成法是将微波作为加热手段,在
23、微波加热过程中,溶液在内部产生热。主要操作步骤为将按照一定比例调配的药品充分混合后,放进用端置于微波炉中加热,一定时间后取出冷却,最后可以得到所需样品。该方法合成时间短,能耗低,受热均匀,产物较纯,易合成出各种不同品相的样品。(6)其他合成方法随着发光材料制备工艺的进步与发展,除了以上几种方法外,还有燃烧法,喷雾热解法,气相法等方法,每种方法各有优缺点,这里不再一一赘述,可以根据制备样品条件选择合适的方法。1.5 Eu的光谱特征Eu离子在稀土元素中研究较为广泛,其发射波长主要位于橙-红区间的窄带。Eu”具有未充满的4f电子层,4f电子层又有许多排布方式,产生不同能级。E心所具有的4f电子层结构
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