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荧光转化型白光LED是第四代固体照明光源,因其生产工艺简单,环境友好,经济高效等优点,已经成为显示照明领域的研究热点。白光用LED光转化材料是实现白光LED的关键。其中基于紫外和近紫外光激发稀土离子掺杂单一基质荧光粉的研究已经吸引了越来越多研究者的关注。基于上述研究背景,本文采用辅助燃烧法制备出了三种不同类型的荧光粉,并对基质结构组成和能量传递过程对发光性能的影响进行了系统研究。本文选用Ca8(Mg,Zn)Ce(PO4)7、Ca8ZnCe(PO4)7、Sr8MgCe(PO4)7三种新型磷酸盐作为基质,成功制备了一系列Eu2+和Eu2+/Mn2+共掺的荧光粉,取得了如下成果:(1)用辅助燃烧法制备了一系列新的发光颜色可调的Ca8MgxZn1-xCe(PO4)7:Eu2+固溶体荧光粉。该荧光粉具有白钨矿结构,存在Ce3+到Eu2+能量传递过程。通过增加Zn2+的含量,荧光粉发光颜色从蓝光调到绿光。通过发光机理分析,可以推测这种发光调控并不是由于晶体场强改变或者能量传递过程,而是由于Zn2+替代Mg2+提高了Eu2+的激发效率,更多的能量从Ce3+传递到Eu2+,从而使得Ca7.86(Mg1-xZnx)Ce(PO4)7:0.14Eu2+荧光粉发光可调。(2)合成了单相的白光Ca8ZnCe(PO4)7:Eu2+,Mn2+荧光粉。Ce3+在Ca8ZnCe(PO4)7(CZCP)中既作为基质离子,又对Eu2+和Mn2+的发光起敏化作用。在紫外光激发下,基质Ca8ZnCe(PO4)7发出蓝紫光;CZCP:Eu2+荧光粉发蓝绿光;由于Ce3+到Mn2+的能量传递过程,CZCP:Mn2+可发红光。通过调节Eu2+/Mn2+比例实现了CZCP:Eu2+,Mn2+的白光发射。(3)合成了一系列Eu2+单掺和Eu2+,Mn2+共掺的Sr8MgCe(PO4)7(SMCP)荧光粉。SMCP:Eu2+荧光粉具有极宽发射带,由9配位的Eu1高能发射带与较低配位数的[Eu2+Eu3]低能发射带组成。SMCP:Eu2+,Mn2+荧光粉中并存Ce3+到Eu2+/Mn2+和Eu2+到Mn2+之间的能量传递过程。荧光粉SMCP:0.08Eu2+,0.24Mn2+发光CIE坐标为(0.3653,0.3332),色温为3977 K,发光量子效率约70%。这表明SMCP:Eu2+,Mn2+荧光粉在近紫外发射LED中具有良好的潜在应用价值。