【摘 要】
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白光LED被广泛应用于每一个领域,例如:照明设备、三维立体显示、生物医学等。迄今为止,成熟的LED技术存在着红移,不同荧光粉的光衰期和重吸收等问题,都会影响白光的发光效率和显色
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白光LED被广泛应用于每一个领域,例如:照明设备、三维立体显示、生物医学等。迄今为止,成熟的LED技术存在着红移,不同荧光粉的光衰期和重吸收等问题,都会影响白光的发光效率和显色性,而单一基质白光材料则可以有效地解决这些问题。 本文研究了单一基质下转换白光材料BaCa2In6O12:Eu3+和上转换白光材料BaIn6Y2O13:Yb3+,Er3+,Tm3+的发光性质,通过计算不同基质材料的离子间距,掺杂浓度和温度对发光特性的影响,BaCa2In6O12: Eu3+实现了高掺杂白光;同时通过比较三掺和两相混合两种方法获得了高效的上转换白光材料BaIn6Y2O13:Yb3+,Er3+,Tm3+,并对其分别做了简单的封装。其主要内容和结果如下: (1)通过高温固相法制备BaCa2In6O12: Eu3+荧光粉,测量了不同Eu3+离子的掺杂浓度下的激发和发射谱,分析浓度猝灭原理,热猝灭原理,及白光LED的封装;数据表明:激活剂相同的情况下,BaCa2In6O12: Eu3+的猝灭浓度高,进而实现了高掺杂白光。 (2)通过溶胶凝胶法制备了BaIn6Y2O13:Yb3+,Er3+,Tm3+发光粉,分别研究了在971nm LD激发下,三掺和两相BaIn6Y2O13的上转换发光特性,并利用效率测试系统测量了不同激发密度下的上转换光发射功率、绝对效率(上转换光发射能量/吸收能量)和极值效率,并系统地研究了掺杂浓度,激发密度及温度对BaIn6Y2O13:Yb3+,Er3+,Tm3+上转换发光特性的影响;数据表明:我们的样品在较高激发密度下拥有目前所报道的最高的上转换效率0.38%,同时也拥有较高的发射功率,实现了高效的上转换白光。
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