【摘 要】
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针对显示器背光源LED应用,论文首先优化了(K,Na)_2(Si,Ti)F_6:Mn4+红色荧光粉组分与合成工艺参数,进而发展了K_3AlF_6:Mn4+新型合成路线,最后针对植物照明LED应用,开发了满足植物光控发育应用的新型远红光荧光材料K_3AlF_6:Cr3+。主要研究成果如下:(1)采用离子交换法合成了(K,Na)_2(Si,Ti)F_6:Mn4+红色荧光粉,并采用正交实验分别对Mn浓度
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针对显示器背光源LED应用,论文首先优化了(K,Na)2(Si,Ti)F6:Mn4+红色荧光粉组分与合成工艺参数,进而发展了K3AlF6:Mn4+新型合成路线,最后针对植物照明LED应用,开发了满足植物光控发育应用的新型远红光荧光材料K3AlF6:Cr3+。主要研究成果如下:(1)采用离子交换法合成了(K,Na)2(Si,Ti)F6:Mn4+红色荧光粉,并采用正交实验分别对Mn浓度、固液比和离子交换时间进行了优化。研究结果表明K2SiF6:Mn4+红色荧光粉最佳Mn4+浓度为0.03、最佳溶剂与溶质摩尔比为1:3、最佳离子交换时间为45 min;K2TiF6:Mn4+红色荧光粉最佳Mn4+浓度为0.09、最佳溶剂与溶质摩尔比为1:4、最佳离子交换时间为30 min;Na2SiF6:Mn4+红色荧光粉最佳Mn4+浓度为0.03、最佳溶剂与溶质摩尔比为1:3、最佳离子交换时间为45 min。(2)以K3AlF6和KF为原料,通过二次过饱和结晶,析出高质量K3AlF6晶体,通过K3AlF6与K2MnF6离子交换合成出K3AlF6:Mn4+红色荧光粉。研究结果表明,通过添加KF能够有效抑制K3AlF6水解,且KF和K3AlF6最佳摩尔比为2.0:1;整个反应体系中溶质(K2MnF6、K3AlF6、KF)的最佳浓度为40%;对于水和氟化氢构成的溶剂中氟化氢最佳浓度为20%;最佳反应时间为18小时;Mn佳浓度占K3AlF6物质中Al原子的3%。(3)在上述合成工艺优化基础上,采用CrF3替代K2MnF6,通过CrF3与K3AlF6离子交换成果合成出发射波长范围为700-800 nm、峰值波长为731 nm新型远红光LED荧光材料K3AlF6:Cr3+。研究结果表明,其最佳掺杂Cr3+浓度是6%,最佳体系溶质浓度是50%,最佳Na3AlF6与K3AlF6摩尔比是0:1,最佳NaF与KF摩尔比是0:1。上述研究结果为开发新型氟化物红色和远红光荧光材料以及开辟氟化物荧光材料合成的新型工艺路线奠定了坚实的理论基础和实验依据。
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