采用溶胶-凝胶法制备了Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)荧光粉,通过热重-差热分析(TG-DTA)、傅里叶变换红外(IR)光谱、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、荧光光谱对荧光粉的结构、发光性质进行表征。TG-DTA结果表明在700℃之后可形成Li Ba P...采用溶胶-凝胶法制备了Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)荧光粉,通过热重-差热分析(TG-DTA)、傅里叶变换红外(IR)光谱、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、荧光光谱对荧光粉的结构、发光性质进行表征。TG-DTA结果表明在700℃之后可形成Li Ba PO_(4)相。IR谱图证实了PO_(4)^(3-)离子的存在。XRD结果表明:温度变化会引起衍射峰不同程度的劈裂;Eu^(3+)掺杂浓度会对样品晶相有影响,掺杂浓度较小时样品出现杂相,随着掺杂浓度增加,样品为纯相六方晶系Li Ba PO_(4)。TEM结果表明随着浓度的增加,材料颗粒会发生一定程度的团聚。荧光结果表明:由于活化剂在不同温度下的晶体结构和配位环境的差异,制备的Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)在不同的退火温度下最佳激发波长不同,其主导的能级跃迁也有所差异,且Eu^(3+)引起的浓度猝灭情况也随之而变。CIE计算结果表明,随着退火温度升高,样品色纯度逐渐变好。Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)可被394 nm长波紫外光有效激发,说明其在白光发光二极管领域有潜在的应用价值。展开更多
文摘采用溶胶-凝胶法制备了Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)荧光粉,通过热重-差热分析(TG-DTA)、傅里叶变换红外(IR)光谱、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、荧光光谱对荧光粉的结构、发光性质进行表征。TG-DTA结果表明在700℃之后可形成Li Ba PO_(4)相。IR谱图证实了PO_(4)^(3-)离子的存在。XRD结果表明:温度变化会引起衍射峰不同程度的劈裂;Eu^(3+)掺杂浓度会对样品晶相有影响,掺杂浓度较小时样品出现杂相,随着掺杂浓度增加,样品为纯相六方晶系Li Ba PO_(4)。TEM结果表明随着浓度的增加,材料颗粒会发生一定程度的团聚。荧光结果表明:由于活化剂在不同温度下的晶体结构和配位环境的差异,制备的Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)在不同的退火温度下最佳激发波长不同,其主导的能级跃迁也有所差异,且Eu^(3+)引起的浓度猝灭情况也随之而变。CIE计算结果表明,随着退火温度升高,样品色纯度逐渐变好。Li Ba PO_(4)∶Eu^(3+)可被394 nm长波紫外光有效激发,说明其在白光发光二极管领域有潜在的应用价值。