釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+熒光粉在哪個(gè)發(fā)射主峰光色亮
采用共沉淀法成功合成了Y(P,V)O4:Eu3+熒光粉,并利用SEM、變溫紫外激光激發(fā)及真空紫外激發(fā)下的發(fā)射光譜對(duì)所合成粉體的表面形貌及發(fā)光進(jìn)行了表征.試驗(yàn)結(jié)果表明,與高溫固相合成法相比,共沉淀法合成的Y(P,V)O4:Eu3+熒光粉的顆粒形貌好,發(fā)光強(qiáng)度;在325 nm激光激發(fā)下,低溫時(shí)存在基質(zhì)VO3-4的藍(lán)色寬帶發(fā)射,隨著溫度升高,VO-34吸收的激發(fā)能量逐漸傳遞給Eu3+,使其發(fā)光逐漸,當(dāng)溫度高于臨界點(diǎn)時(shí),Eu3+發(fā)射出現(xiàn)溫度猝滅;Y(P,V)O4:Eu3+熒光粉發(fā)射主峰位于619 nm,色純度好,且發(fā)光亮度與彩色PDP用商品紅粉(Y,Gd)BO3:Eu3+相當(dāng).
我們?yōu)檠芯肯⊥翢晒庑再|(zhì)與溫度關(guān)系,從稀土材料的能級(jí)結(jié)構(gòu)出發(fā),根據(jù)激發(fā)態(tài)多能級(jí)間的玻爾茲曼熱平衡分布理論,對(duì)激發(fā)態(tài)能級(jí)的粒子數(shù)分布情況與溫度關(guān)系進(jìn)行研究.發(fā)現(xiàn)隨著溫度的上升稀土發(fā)光熒光壽命變短,激發(fā)態(tài)高能級(jí)輻射熒光比例增大;而熒光強(qiáng)度由于受到非輻射躍遷系數(shù)和能量傳遞效率的雙重影響將會(huì)呈現(xiàn)先上升后下降的變化.以釩磷酸釔銪Y(P,V)O4∶Eu3+熒光粉材料為例進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,測(cè)量了95K到510K溫度范圍內(nèi)Y(P,V)O4∶Eu3+熒光材料在395nm紫外光激勵(lì)下所發(fā)熒光的熒光壽命、熒光強(qiáng)度和熒光分支比隨溫度的變化規(guī)律,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論相符合.
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