【摘 要】
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近年来,稀土发光材料以其节能、环保和使用寿命长等突出优势在照明领域受到越来越多的科研人员的关注。稀土发光在照明上的应用主要分为两个方面,一是采用蓝紫光二极管做泵浦
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近年来,稀土发光材料以其节能、环保和使用寿命长等突出优势在照明领域受到越来越多的科研人员的关注。稀土发光在照明上的应用主要分为两个方面,一是采用蓝紫光二极管做泵浦,稀土材料作为红色荧光粉,混合得到白光辐射;另一方面是采用稀土上转换发光,应用红外光做泵浦,通过设计合理的稀土离子掺杂,得到红绿蓝三基色发光,进而得到白光辐射。其中采用稀土上转换发光得到白光辐射,可使用价格较低的红外发光二极管做泵浦,白光的发光范围可由稀土离子的掺杂变化调节,因此这种发光材料具有重要的研究意义。对于稀土上转换白光发光体系的研究,一是基质的选择,二是掺杂稀土离子的选择。在众多可以作为稀土发光材料的基质中,钨酸盐具有稳定性好、发光效率高、成本低等特征,成为目前稀土发光基质材料的重点研究对象之一。Tm3+,Ho3+分别具有蓝紫色发光(~475 nm)能级和绿色发光(~540 nm)、红色发光(~655 nm)能级而被考虑用作稀土上转换白光实验的掺杂离子。基于以上背景,本文采用高温固相法合成了Re WO4(Zn WO4;Sr WO4;Ba WO4):Yb3+/Tm3+/Ho3+荧光粉。用红外光980 nm最为泵浦光,研究Re WO4(Zn WO4;Sr WO4;Ba WO4):Yb3+/Tm3+/Ho3+的上转换发光特性。研究表明:在980 nm泵浦光激发下,所制备样品辐射出肉眼可见的明亮白光。由光谱分析得到,其中Tm3+是提供强烈的蓝紫光(~475 nm)和微弱的红光;Ho3+提供明显的绿色(~545 nm)和红色(~655 nm)发光。通过计算三刺激值合成各个样品的色谱图,分析了样品白光辐射规律。另外,通过对比Sr WO4和Ba WO4两种以四方晶结构晶体为基质的样品,在980 nm泵浦光激发下,同样的激发功率,白光辐射强度的大小关系为:ISr>IBa,而离子半径的关系为Sr2+2+,可能的解释原因为,同为四方晶结构的基质的钨酸锶和钨酸钡,离子半径越大,样品发光强度越小。
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