陳 聰,黃維超,鄧朝勇
(貴州大學 大數據與信息工程學院,貴州 貴陽 550025)
白光LED熒光粉具有環保、節能高效、使用壽命長等優點,成為現今的主要照明光源[1]。熒光粉的種類繁多,根據基質的不同主要分為氧化物、稀土硫氧化物、稀土鹵氧化物、含氧酸鹽等[2]。一般具有在可見光區譜線豐富,發光譜帶狹窄,發光能量集中的特點[3]。硼酸鹽屬于含氧酸鹽熒光粉,具有較強的抗紫外輻照能力,高溫特性好,能適應高負荷的環境,具有較高的發光效率,相對較低的合成溫度等優良的特性,是一種具有較大應用前景的發光材料[4-6]。

本文采用高溫固相反應法制備出了一系列和NaBaBO3相關的紅色熒光粉。主要研究了Eu3+的單摻濃度,Dy3+的單摻以及Eu3+/Dy3+共摻雜對熒光粉的發光性能產生的影響。
通過高溫固相法制備出了一系列和NaBaBO3:Eu3+相關的發光材料。首先按照化學計量比稱取一定物質量的NaCO3(A.R)、BaCO3(A.R)、H3BO3(A.R)、Eu2O3(99.99%)和Dy2O3(99.99%)。之后,把稱好的材料倒入干凈且干燥的瑪瑙研缽中,混合均勻并研磨,接著把研磨后的材料放入剛玉坩堝中,在600 ℃、2 h的燒結條件下預燒,預燒結束后冷卻至室溫,再次研磨40 min后進行壓片,最后將壓好的樣品放進燒結爐中,用850 ℃燒結 6 h,獲得理想的目標材料[8]。
采用日本理學公司Rigaku的SmartLab型X射線衍射(XRD)儀測試熒光粉的晶體結構,輻射源用的是Cu靶Kα射線(λ=0.154 06 nm),掃描范圍為15°~75°,掃描步長0.01°。采用HORIBA Fluoromax-4熒光光譜儀測試熒光粉的激發光譜和發射光譜。
圖1是NaBa1-xBO3:xEu3+(x=0.03,0.05,0.07,0.09,0.11)熒光粉的XRD圖譜分析,圖2為NaBa0.95BO3:0.05Dy3+和NaBa0.86BO3:0.05Dy3+,0.09Eu3+熒光粉的XRD圖譜分析。……