【技术实现步骤摘要】
一种基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料及其制备方法
本专利技术涉及LED用红光材料,特别是涉及一种基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料及其制备方法;该材料激发波长位于蓝光区域,发射波长位于红光区域。
技术介绍
白光二极管(W-LED,white-light-emittingdiode)固体照明相对于传统的照明技术具低能耗、发光效率高、无污染等优点,已经成为人们的研究热点。目前世界各国研究比较活跃的实现白光途径主要是荧光转换型,即用单个LED芯片和荧光粉组合发光。当前商业化的白光LED运用GaN基LED芯片激发黄色荧光粉YAG:Ce,但这类白光LED因其缺少红光区域的光谱,导致其显色指数较低,通常小于70,无法满足大规模的高端照明需求。为了提高其显色指数,一个有效的办法就是在白光LED器件中添加适当的红光荧光粉,增强器件的红光发射。因此,美国专利6649946披露了以氮化物作为红色荧光材料,该氮化物的化学式为M2Si5N8:Eu与MSi7N10:Eu,可受420-470nm的蓝紫光激发,而发射出红光。目前,性能较好的白光LED用红光荧光粉主要为稀土掺杂的氮化物材料,如 ...
【技术保护点】
一种基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料,其特征在于:该材料以Na5Zr2F13为基质,以Mn
【技术特征摘要】
1.一种基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料,其特征在于:该材料以Na5Zr2F13为基质,以Mn4+作为激活剂,化学组成为Na5Zr2F13:Mn4+;Mn4+部分取代Zr4+成为发光中心,Mn4+的摩尔掺杂浓度为Zr4+的0.1~8.0%。2.根据权利要求1所述基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料,其特征在于:Mn4+部分取代Zr4+成为发光中心,Mn4+的摩尔掺杂浓度为Zr4+的0.1~8.0%。3.根据权利要求1所述基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料,其特征在于:激发光谱最大吸收峰位于蓝光区域且呈宽谱带,发射光谱由位于603nm、607nm、616nm、626nm、629nm与642nm的六个窄峰组成。4.权利要求1~3所述基于氟锆酸盐的白光LED用红光材料的制备方法,其特征在于:在聚四氟乙烯烧杯中,将固体NaF、K2MnF...
【专利技术属性】
技术研发人员:潘跃晓,席陆青,刘桂,张磊,潘鑫,侯喜梅,
申请(专利权)人:温州大学,
类型:发明
国别省市:浙江,33
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