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数显恒温金属浴蓝色荧光体中研究

时间:2020-04-18      浏览:35


系。例如,蓝色荧光体中研究了M(Ca,Sr,Ba)MgSiO∶Eu,M(Ca,Sr,Ba) 32852+3+3+ (PO4)3Cl∶Eu,[La,Gd(Y)]OBr∶Ce,LaOCl∶Tm和Y(Al,Ga)O3∶ 3+ Tm,但在发光效率和化学稳定性等方面均存在不足,因此目前还没有取代正 在使用的ZnS∶Ag,尽管它受高密度电子束激发而产生强烈的亮度饱和,宽发射 谱带,在投影电视的光学系统中容易产生色差。绿色荧光体的问题更大,为目前 主要研究的领域,已经尝试了钇铝镓石榴石体系Y(Al,Ga)5O—YAG∶Tb,Y 312 (Al,Ga)G∶Tb,卤氧化镧体系LaOX(X=Br,Cl),如LaOBr∶Tb和LaOCl∶Tb, 正硅酸盐体系YSiO∶Tb,硼酸铟体系InBO∶Tb等,但是综合性能都存在明 显弱点,如何改进将是今后研究的重点。 253   2.稀土光致发光材料   主要应用的是紧凑型荧光灯用稀土三基色荧光体。其中红色荧光体YO∶ 23 3


+ Eu,为高效发光体,其温度猝灭特性好,量子效率接近100%,只是价格较贵。 其为强离子性晶体,由于晶体场微扰效应使得原禁戒跃迁的4f电子的禁戒程度 明显减小,导致200~300nm宽激发带与253.7nm汞线较好重合,使得能够有 效充分吸收汞线能量,发射在611nm的强锐线红光。绿色荧光体都是用铽离子 57 作为激活剂,其特征发射峰543~546nm,属于D4→F5跃迁。高效绿光发射的 3+ 选择是材料设计的关键,主要遵循如下原则:其一是利用Tb的5D→7F跃迁 45 窄锐线发射,能量大部分集中于535~555nm,锐峰值在545nm附近;其二是采 3+3+ 用Ce作为敏化剂,增强Tb的绿色发射,因为在大多数基质中,铽的4f5d吸 3+ 收带不能与254nm汞线很好吻合,而Ce在汞线附近有强吸收,在330~400 3+ nm近紫外范围有强发射,满足铽激发谱带获得强绿光发射,Ce无辐射能量直 3+3+ 接有效传递给Tb;其三是利用G


d的中间体作用,在能量传递过程中来增强 铽离子发光,如(Ce,Gd)MgB5O12∶Tb;GdF3∶Ce,Tb等体系,紫外吸收的能量从 3+3+3+ Ce经Gd传递给Tb,减少了铽离子的用量,降低了成本。蓝色荧光粉采用 2+ Eu作为激活剂,目前已经实用的是铝酸盐体系和卤磷酸锶体系。   3.稀土电致发光材料   电致发光是将电能直接转换为光能的发光现象。主要分为薄膜交流电致发 光ACTFEL及粉末直流电致发光DCEL两类。它的特点是工作电压低,功耗小, 446第十一章 现代化学应用讲座  体积小,重量轻,工作范围宽,响应速度快,可做成全固体化的器件。交流薄膜电 致发光,源于1968年贝尔实验室制备的稀土掺杂ZnS电致发光薄膜,其发光层 很薄,电极条尺寸精度高,显示图像清晰,质量高;显示平面性好,视角宽;且各种

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