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[硕士论文] 赵景川
材料化学工程 安徽理工大学 2017(学位年度)
摘要:白光LED由于具有能耗低绿色环保等优势被称为第四代光源,其在照明领域的持续发展吸引了广大科研工作者,并且在市场上的潜力不断扩大。在LED用三基色荧光粉中,红色荧光粉用量最多,但是红色荧光粉的稳定性以及效率等方面亟需改善,所以,研究高性能红色荧光粉,是目前白光LED荧光粉研究中的重点。
  在本文中,我们采用溶胶-凝胶法首先制备了ZnTiO3基质和Zn1-xTiO3∶xEu3+荧光粉,通过X射线衍射、扫描电镜和透射电镜等分析研究了样品的物相结构和微观形貌。结果表明,ZnTiO3基质和Zn1-xTiO3∶xEu3+样品都是偏六方相结构。荧光光谱表明Zn1-xTiO3∶xEu3+荧光粉的激发峰峰位分别在393nm和464nm处,发射峰在615nm处。研究表明,当Eu3+掺杂浓度为2 mol%,煅烧温度为700℃,保温时间为4h时,样品的发光强度最大。样品Zn0.98TiO3∶0.02Eu3+的色坐标为(x=0.673,y=0.327),十分接近于国际照明协会NTSC规定的纯红色坐标(x=0.670,y=0.330),具有较高的色纯度。
  通过在Zn0.98TiO3∶0.02Eu3+荧光粉中添加不同浓度的碱金属离子A+(A=Li、Na、K),研究其荧光增强效应。荧光光谱表明添加碱金属离子Li+、Na+、K+的掺杂对ZnTiO3∶Eu3+荧光粉的发光强度均有不同程度的提高,其中添加Li+对Zn0.98TiO3∶0.02Eu3+荧光粉的发光强度提高最为明显,约是没掺杂碱金属离子样品发光强度的2.14倍。Na+和K+的掺杂分别提高了1.55倍和1.45倍。
  采用溶胶-凝胶法制备了Sr1-xTiO3∶ xEu3+以及Sr1-xTiO3∶ xEu3+,yA+荧光粉。XRD和TEM图表明样品SrTiO3基质和Sr1-xTiO3∶xEu3+都呈现立方相结构。激发光谱表明Sr1-xTiO3∶xEu3+荧光粉在465nm波长的光激发下,可以发射出峰值在580nm,591nm和617nm波长的光,在Eu3+和碱金属离子掺杂浓度为4 mol%时,样品的发光效果最好。其中K+的引入对SrTiO3∶ Eu3+样品发光性能提高幅度最大。
  用第一性原理模拟计算了Eu3+掺杂、和Eu3+/Li+共掺杂的ZnTiO3和SrTiO3电子结构及光学性质.计算结果表明:Eu3+掺杂和Eu3+/Li+共掺杂的带隙有所降低,这大概是因为有一些Eu4f的杂质态出现在禁带。Eu3+/Li+共掺杂的协同效应增强了各电子之间的耦合作用,促进了体系间能量的传递,从而增强发光强度。另外,光学吸收谱表明了Eu3+/Li+共掺杂的ZnTiO3和SrTiO3出现了明显的光吸收红移现象,并在低能区显示出更强的光吸收能力,这些结果均表明Eu3+/Li+共掺杂的协同效应能很好的增强在可见光区域的发光强度,与实验结果相吻合。
摘要:采用溶胶-凝胶法制备了ZnTiO3:2% Eu3+荧光粉,研究了不同煅烧制度下ZnTiO3:2% Eu3+荧光粉的结构和发光性能.结果表明:在煅烧温度为600 ~ 900℃时,可以得到六方相ZnTiO3,1000℃分解为立方相,随着煅烧温度的升高,激发光谱中电荷迁移带的峰值逐渐发生红移;发射光谱中样品发射峰的位置基本保持不变,样品中Eu3+的红光发射强度(5D0→7R)在煅烧温度为700℃时达到最大.在保温时间为1~6 h的范围内,发光强度随着保温时间的增长先增强后减弱,在700℃、保温4h的煅烧处理下ZnTiO3:2% Eu3+荧光粉发光性能最好,且其色度坐标比目前商用红色荧光粉更接近国际照明协会的指定坐标.
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北大核心 CSTPCD CSCD CA CBST
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摘要:利用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)改性水泥制备一种力学性能和防锈性能兼顾的涂料,以解决沿海复杂环境下钢筋混凝土施工过程中钢筋锈蚀的问题.研究了EVA掺量对涂料的黏度、涂刷性能及其对钢筋握裹力的影响;进行了EVA改性水泥基防锈涂料与水泥净浆防锈涂料对钢筋防护性能的中性盐雾对比试验.研究表明:当EVA掺量为13%(以水泥质量计)时,EVA改性水泥基防锈涂料的握裹力达到了10.4 MPa,高于裸钢筋表面直接浇筑混凝土的握裹力.涂料的流动性和涂刷性能好,满足施工要求,该涂料的防锈性能优于水泥净浆涂料.
摘要:为了提高ZnTi03∶Eu3+ (ZTOE)红色荧光粉的发光性能,通过溶胶-凝胶法制备了Li+掺杂的ZTOE荧光粉,探讨了Li+的晶格占位对ZTOE发光性能的影响.通过掺杂不同浓度的Li+离子,ZTOE的发光性能得到明显的提高.与不掺杂的ZTOE荧光粉相比,掺杂4 mol% Li+的荧光粉在位于615 nm处的红光发射峰提高了约2.1倍.ZnTiO3∶Eu3+,Li+的色度坐标为(x=0.670,y=0.328),更加接近国际照明委员会(NTSC)指定的红色坐标(x=0.670,y=0.330).
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