【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及发光材料,特别是涉及一种LED用红色发光纳米晶及其制备方法。
技术介绍
白光LED因其高亮度、低能耗、低应用电压及长寿命等优良特性,被视为下一代光源, 将取代现有传统光源,广泛应用于人们的生产生活中。目前,白光LED已在手机的背景光 源,安全出口标志等方面取得应用,但离取代传统光源及实现全面照明应用,仍有一段距 离。从1997年专利技术第一只白光LED至今,用发黄光的YAG:Ce与蓝光LED (430-480 nm) 封装的白光LED仍是白光LED市场的主流产品,但由于该产品的白光是由蓝光与黄光两 色组成,其显示指数偏低,仍不满足照明要求,因此在产品中增加红光成分,是一个比较 有效的解决办法(如专利CN00104438.9)。另一种实现白光LED的方案是利用近紫外LED (380-410nm)同时激发红色、绿色与蓝色发光材料,实现近紫外LED基白光LED,这一 方案的前提是找到三种分别发红色、绿色与蓝色并在紫外区有强吸收的发光材料。传统固相法合成发光材料,如YAG:Ce,其结晶温度高达1500 。C,而且产品颗粒大小 不均,团聚严重,质地较硬,需 ...
【技术保护点】
一种红色发光纳米晶,其特征在于:该材料是以稀土离子Sm↑[3+]为激活剂,以钨酸盐MWO↓[4]为基质,其中M为Ca↑[2+]、Sr↑[2+]、Ba↑[2+]、Zn↑[2+]中的一种,以摩尔百分比计,Sm↑[3+]掺杂浓度为M离子的1~10%,其激发光谱在400与460nm处有吸收峰,其发射光谱跨越从橙红光至深红色光区域。
【技术特征摘要】
1、一种红色发光纳米晶,其特征在于该材料是以稀土离子Sm3+为激活剂,以钨酸盐MWO4为基质,其中M为Ca2+、Sr2+、Ba2+、Zn2+中的一种,以摩尔百分比计,Sm3+掺杂浓度为M离子的1~10%,其激发光谱在400与460nm处有吸收峰,其发射光谱跨越从橙红光至深红色光区域。2、 一种权利要求1所述的红色发光纳米晶的制备方法,其特征在于将可溶金属盐与 钨酸纳溶液分别溶于水,并按钨酸盐MW04中M与[\¥04]2—的化学计量比混合,其...
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。