近紫外光转换发射红色荧光的材料的制备方法及其应用技术

技术编号:13065414 阅读:77 留言:0更新日期:2016-03-24 02:45
本发明专利技术涉及一种近紫外光转换发射红色荧光的材料制备方法及应用;其化学通式为M1-xEuxZn7AlO10(M=Lu,Y),其中x为Eu3+掺杂的摩尔百分数,0.0001≤x≤0.6。本发明专利技术采用高温固相法或化学合成法,制备得到的材料在390纳米附近的近紫外光激发下发射610纳米附近的红色荧光,可作为白光LED用荧光材料,提高其光电转化效率和性能稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,属于发光物理学中的无机发光材料领域。
技术介绍
近年来,白光LED以低能耗而获得较高的发光效率,是新颖的节能照明光源。此外,目前广泛使用的节能灯,其灯管中都含有污染环境的化学物质汞,容易给环境带来危害。而白光LED在生产及使用过程中,并不产生对环境有害的化学物质,消除了汞对人体及周围环境的污染,因而被称为是一种“绿色环保”的照明设备。所谓的“白光”是将多种颜色混合所得到的混合光,实现白光LED的途径从技术上有两种方式:(1)多色LED芯片组合法是将红、绿、蓝三种LED芯片以一定的方式排布、集合成一个发白光的LED模块,从而实现白光的输出;(2)荧光体转换是指将一块单色LED芯片与一种或者多种荧光体组合,当电流通过时,荧光体将芯片发出的紫外光转换为可见光,或将芯片发出的蓝光部分转换为黄光(或绿光、红光),经透镜复合成白光。目前,具有物理化学性能稳定、无污染等优点的稀土发光材料已成为新型发光材料研究和发展的新方向,此类荧光粉可广泛应用为白光LED的组成部分。其中,铕离子因其具有丰富的能级,其4f电子轨道具有独特的电子结构和多样化的跃迀模式,可以在不同能级之间跃迀,使其在光谱研究方面应用最广泛,人们对Eu3+的发光性能研究已较为成熟,Eu3+发射出较狭窄的波长,且其发射出的波长主要位于橙-红色光范围内。因而对Eu3+掺杂的稀土发光材料的制备和发光性能的探讨是目前研究的热点。中国专利CN200910189058.4报道了一种铕和钐共掺杂的铝酸盐红色荧光粉及其制备方法;中国专利CN201310580907.5报道了一种铕和铽共掺杂的锑铝酸盐发光材料的制备方法和应用。在这些报道的基础上,我们研究了一种可以实现紫外光转换发射红色荧光的铝酸盐材料Mi—xEuxZn7A101Q(M=Lu,Y),其中X为Eu3+掺杂的摩尔百分数,0.0001 <x<0.6o该材料的制备工艺简单,不会产生任何污染,同时具有合成的光转换材料性能稳定的优点,且目前尚无报道。
技术实现思路
本专利技术的意义在于提供一种能够实现近紫外光转换发射红色荧光的白光LED用荧光材料。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是:提供一种近紫外光转换发射红色荧光的材料,其特征在于:它在390纳米附近的近紫外光激发下发射610纳米附近的红色荧光;所述材料的化学通式为沁―xEuxZmAl01Q(M=Lu,Y),其中χ为Eu3+掺杂的摩尔百分数,0.0001 <X < 0.6o—种近紫外光转换发射红色荧光的材料制备方法,采用高温固相法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤(1):按化学式施―xEuxZmA101()中各元素的化学计量比,其中0.0001^x^0.6,分别称取含有Μ离子M3+的化合物、含有铕离子Eu3+的化合物、含有锌离子Zn2+的化合物、含有铝离子Al3+的化合物,研磨并混合均匀,得到混合物; 步骤(2):将步骤(1)得到的混合物在空气气氛下煅烧1?2次;所述煅烧温度为300?700°C,煅烧时间为1?12小时; 步骤(3):将步骤(2)得到的混合物自然冷却,研磨并混合均匀后,在空气气氛中煅烧,煅烧温度为700?1000°C,煅烧时间为1?12小时; 步骤(4):将步骤(3)得到的混合物自然冷却,研磨并混合均匀后,在空气气氛中煅烧,煅烧温度为1000?1300°C,煅烧时间为1?12小时,自然冷却到室温,得到一种实现近紫外光转换发射红色荧光的材料。进一步的,步骤(2)的煅烧温度为350?650°C,煅烧时间为2?10小时。进一步的,步骤(3)的煅烧温度为750?950°C,煅烧时间为2?10小时。进一步的,步骤(4)的煅烧温度为1050?1250°C,煅烧时间为2?10小时。所述的含有Μ离子M3+的化合物为氧化镥Lu203、硝酸镥Lu(N03) 3.H20、氧化钇Y203、硝酸钇Υ(Ν03)3.6Η20中的一种;含有铕离子Eu3+的化合物为氧化铕Eu203和硝酸铕Eu(N03)3.6H2O中的一种;含有锌离子Zn2+的化合物为氧化锌ZnO、硝酸锌Zn (N03) 3.6H20、碳酸锌ZnC03、氢氧化锌Ζη(0Η)2中的一种;含有铝离子Al3+的化合物为氧化铝A1203、硝酸铝A1 (N03)3.9H20、碳酸招Ah(C03)3、氢氧化.?Α1(0Η)3中的一种。—种近紫外光转换发射红色荧光的材料制备方法,采用化学合成法,包括如下步骤: (1)按化学式见―xEuxZmA101()中各元素的化学计量比,其中0.0001<χ<0.6,称取含有Μ离子Μ3+的化合物、含有铕离子Eu3+的化合物、含有锌离子Ζη2+的化合物、含有铝离子Al3+的化合物,将它们分别溶解于去离子水或稀硝酸溶液中,得到透明溶液;按各反应物质量的0.5?2.0被%分别添加络合剂柠檬酸或草酸,在50?100°C的温度条件下搅拌; (2)将步骤(1)得到的各种溶液缓慢混合,在50?100°C的温度条件下搅拌1?2小时后,静置,烘干,得到蓬松的前驱体; (3)将前驱体置于马弗炉中煅烧,温度为900?1200°C,时间为2?12小时,自然冷却到室温,得到一种实现近紫外光转换发射红色荧光的材料。进一步的,所述的含有Μ离子M3+的化合物为氧化镥Lu203、硝酸镥Lu(N03)3‘H20、氧化钇γ203、硝酸钇Υ(Ν03)3.6Η20中的一种;含有铕离子Eu3+的化合物为氧化铕Eu203和硝酸铕Eu (N03) 3.6H2O中的一种;含有锌离子Zn2+的化合物为氧化锌ZnO、硝酸锌Zn (N03) 3.6H2O、碳酸锌Zn⑶3、氢氧化锌Ζη(0Η)2中的一种;含有铝离子Al3+的化合物为氧化铝A1203、硝酸铝A1(Ν03)3.9Η20、碳酸铝 A12(C03)3、氢氧化铝 ai(oh)3 中的一种。一种近紫外光转换发射红色荧光的材料应用于白光LED的荧光材料。与现有技术方案相比,本专利技术技术方案优点在于: (1)本专利技术的一种能够实现390纳米附近的近紫外光激发下发射610纳米附近的红色荧光材料,可有效应用于白光LED的荧光材料。(2)提供上述近紫外光转换发射红色荧光的制备方法简单,生产成本低,制得的样品颗粒细小且分布均匀。(3)本专利技术无废气废液排放,Mi—xEuxZn7A101Q(M=Lu,Y)是一种环境友好的无机发光材料。【附图说明】图1是本专利技术实施例1制备样品Lu0.9999EU0.QQQiZmAlOK)的X射线粉末衍射图谱。图2是本专利技术实施例1制备样品Lu0.9999Euq.00012]174101()在610纳米波长监控下的激发光谱图。图3是本专利技术实施例1制备样品Lu0.9999EUQ.QQQlZmAlOlQ在390纳米波长激发下的发光光谱图。 图4是本专利技术实施例1制备样品Lu0.9999EU0.οοοιΖητΑΙΟιο^发光衰减曲线。图5是本专利技术实施例1 制备样品Lu0.9999EuQ._iZn7A10i(^SE]\_。图6是本专利技术实施例6制备样品LuQ.7EuQ.3Zn7A101()的X射线粉末衍射图谱。图7是本专利技术实施例6制备样品LuQ.7EuQ.3Zn7A101()在610纳米波长监控下的激发光谱图本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种近紫外光转换发射红色荧光的材料,其特征在于:它在390纳米附近的近紫外光激发下发射610纳米附近的红色荧光;所述材料的化学通式为M1‑xEuxZn7AlO10(M=Lu,Y),其中x为Eu3+掺杂的摩尔百分数,0.0001≤x≤0.6。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:乔学斌
申请(专利权)人:江苏师范大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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