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铈掺杂钇铝石榴石

发布时间:2016/11/7 21:00:42 访问次数:503

   发展历史

   1957年由⒍llco与Gcllcr合成YlFc5012σIG),并发现其具有铁磁性。19“年GcLIs忆等将铝和镓元素取代铁的晶格位置,发现了Y3A15012lYAG)具特殊的镭射光学性质,自AD8561ANZ此揭开γ叭G研究序幕。荷兰Blassc等首先研究了YAG∶Cc荧光体的发光性质,后来Wcbcr等指出,在立方的YAG晶场中,Cc・的5d激发(吸收)态应劈裂为5个,其中两个能量最低的激发态分别位于蓝光光谱区和长波UV区。至此人们开始大量研究这一体系。⒛世纪70年代开始进行把稀土元素作为激活剂引入荧光体的相关研究工作,发现稀土元素的引入可使荧光体的发光性能有明显的改善。在70年代Cc激活的YAG荧光体被成功研制出来作为超短余辉飞点扫描荧光体。⒇年代,日本Nichia公司研制成功高效蓝色LED,并与黄色YAG∶Cc荧光体搭配形成白色光源。YAG∶Cc3+目前的研究主要侧重于显色性的改进或发光效率的提高,国内外均有大量文献报道,至今依然方兴未艾。Cc3+掺杂石榴石结构荧光体新体系的探研也有报道,Cc3+的发射强峰被移到了光谱的橙红区。

   发展历史

   1957年由⒍llco与Gcllcr合成YlFc5012σIG),并发现其具有铁磁性。19“年GcLIs忆等将铝和镓元素取代铁的晶格位置,发现了Y3A15012lYAG)具特殊的镭射光学性质,自AD8561ANZ此揭开γ叭G研究序幕。荷兰Blassc等首先研究了YAG∶Cc荧光体的发光性质,后来Wcbcr等指出,在立方的YAG晶场中,Cc・的5d激发(吸收)态应劈裂为5个,其中两个能量最低的激发态分别位于蓝光光谱区和长波UV区。至此人们开始大量研究这一体系。⒛世纪70年代开始进行把稀土元素作为激活剂引入荧光体的相关研究工作,发现稀土元素的引入可使荧光体的发光性能有明显的改善。在70年代Cc激活的YAG荧光体被成功研制出来作为超短余辉飞点扫描荧光体。⒇年代,日本Nichia公司研制成功高效蓝色LED,并与黄色YAG∶Cc荧光体搭配形成白色光源。YAG∶Cc3+目前的研究主要侧重于显色性的改进或发光效率的提高,国内外均有大量文献报道,至今依然方兴未艾。Cc3+掺杂石榴石结构荧光体新体系的探研也有报道,Cc3+的发射强峰被移到了光谱的橙红区。

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