问题:
关键词:YAG:Ce3+,燃烧法,助熔剂,发光
● 参考解析
摘 要
半导体发光二极管(LED)器件具有省电、体积小、发热量低、寿命长、响应快、抗震耐冲、可回收、无污染、可平面封装、易开发成轻薄短小产品等优点,已广泛用于交通信号灯、大屏幕显示屏、背光灯、汽车用灯、特种照明和城市照明等领域,被认为是21世纪最有价值的新光源。YAG:Ce3+是白光LED器件选用的黄色荧光粉,目前存在烧结温度高、烧结时间长、颗粒形貌差的问题,本文从制备方法、助熔剂添加等方面入手,较为系统地研究了制备方法、助熔剂添加阶段及用量对YAG:Ce3+结晶、发光性能及颗粒形貌的影响。主要结论如下:
采用燃烧法在高温下合成了YAG:Ce3+荧光粉,初步确定柠檬酸用量为16克每克YAG。在燃烧法制备YAG:Ce的过程中使用助熔剂有助于提高YAG的物相纯度。助熔剂在烧结前加入,可以得到物相纯度高的样品,样品的发光强度最大,比未加助熔剂的样品高出134%,而当助熔剂添加在溶液中时,样品的发光强度也较未加助熔剂样品提高了34%。助熔剂对样品颗粒发光强度的提高有一定的促进作用,助熔剂的添加阶段对样品的发光强度也有很大的影响。
采用中温燃烧法成功地合成了YAG:Ce3+粉体,在粉体制备的不同制备阶段加入5%LiF为助熔剂,对粉体的结晶状态带来显著的差异。样品的发光强度也与助熔剂的加入方式有关,样品的发射光谱随制备条件的不同也出现了移动。发射光谱的移动与粉体的结晶程度有关。助熔剂的使用对粉体形貌有显著影响。
采用低温燃烧法合成了YAG:Ce3+,使用5%LiF为助熔剂,可使YAG的结晶温度降至540℃,这比传统的湿化学法合成温度降低了100~200℃。在560℃合成了YAG:Ce3+,LiF的添加比例没有对样品的发射光谱峰型产生影响,而对发射强度有很大的作用。合成的YAG:Ce3+中,颗粒的生长过程可分为两阶段进行,低温烧结生产小颗粒的连接体,升高温度导致多孔亚微米级颗粒的聚集体分裂,颗粒进一步长大。
关键词:YAG:Ce3+,燃烧法,助熔剂,发光
相关内容
相关标签