离子掺杂和自激活钒酸盐荧光粉的制备和发光性能研究

离子掺杂和自激活钒酸盐荧光粉的制备和发光性能研究

论文摘要

本文采用水热法制备了量子点组装的YVO4:Eu3+纳米球,研究了在不同的制备条件下柠檬酸三钠和酸度对YVO4:Eu3+纳米球发光效率和形貌的不同影响。结果显示,以柠檬酸三钠为络合剂,硝酸调节Ph值,YVO4:Eu3+在617nm处产生Eu3+的特征峰,发光效果良好,且尺寸小,分布均匀,因此在纳米材料方面具有潜在的应用前景。本文采用高温固相法合成了荧光材料YVO4:Bi3+荧光粉,研究了掺杂浓度、煅烧温度以及助熔剂对样品发光强度的影响,并讨论了该荧光材料的发光机理。实验结果显示,Bi3+在YVO4基质中呈现很强的黄白光宽带发射,各种表征测试结果表明,1.5%Bi3+为最佳掺杂浓度,1000°C为最佳煅烧温度,当加入的助熔剂NH4Cl为总样品质量的1%时,Bi3+的发射强度可以提高大约6%。所制备的荧光粉体YVO4:Bi3+在紫外光激发下(激发波长为254nm)呈现近黄白光宽带发射,主峰大约在543nm,覆盖光谱区为400~800nm,激发光谱200370nm,YVO4:Bi3+荧光粉体因具有很强的发光强度,具有重要的工业应用价值。本文还采用高温固相法合成了荧光材料Ca2(KxNa1-x)Mg2V3O12,通过调节K/Na比例大大提高了Ca2KMg2V3O12的发光强度,当K/Na比例为1:1时发光强度达到最大。此基质在350nm激发下产生宽带发射,主峰大约在510nm,覆盖整个可见光区(400~800nm)。这种发射带对应一个很宽的激发带,从250延伸到400nm,该荧光粉有可能应用于LEDs领域。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 前言
  • 1.1 钒酸盐发光材料的研究现状
  • 1.2 钒酸盐基质的结构
  • 1.2.1 稀土正钒酸盐的结构
  • 1.2.2 其他钒酸盐的结构
  • 4)的结构'>1.2.3 钒酸钇(YVO4)的结构
  • 1.3 钒酸盐的发光特性
  • 1.4 色坐标
  • 1.5 荧光粉的制备方法
  • 1.6 本论文意义及研究内容
  • 4:Eu3+纳米荧光粉的形貌控制和荧光性能'>第二章 YVO4:Eu3+纳米荧光粉的形貌控制和荧光性能
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 主要原料和仪器
  • 2.2.2 实验步骤
  • 2.2.3 结构与性能表征仪器
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 形貌与组成分析
  • 2.3.2 荧光图谱分析
  • 2.3.3 浓度猝灭分析
  • 2.4 本章小结
  • 4基质多光色发射荧光粉的荧光性能研究'>第三章 基于 YVO4基质多光色发射荧光粉的荧光性能研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 实验原料与仪器
  • 3.2.2 实验步骤
  • 3.2.3 结构与性能表征仪器
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 XRD 图分析
  • 3.3.2 FESEM 图谱分析
  • 3+掺杂浓度对 YVO4:Bi3+发光性能的影响'>3.3.3 Bi3+掺杂浓度对 YVO4:Bi3+发光性能的影响
  • 4:Bi3+发光性能的影响'>3.3.4 煅烧温度对 YVO4:Bi3+发光性能的影响
  • 4:Bi3+发光性能的影响'>3.3.5 助熔剂对 YVO4:Bi3+发光性能的影响
  • 3.3.6 制备样品的色坐标
  • 3.4. 本章小结
  • 2KMg2V3O12荧光性能研究'>第四章 自激活蓝白光宽带发射的 Ca2KMg2V3O12荧光性能研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 主要原料和仪器
  • 4.2.2 实验步骤
  • 4.2.3 结构与性能表征仪器
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 XRD 谱图分析
  • 4.3.2 FESEM 图谱分析
  • 4.3.3 PL 和 PLE 分析
  • 4.3.4 制备样品的色坐标
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 全文总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间取得的成果
  • 相关论文文献

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