Eu2+荧光体也体现了良好的发光性能
发布时间:2016/11/8 20:57:07 访问次数:847
余泉茂等报道了Ca2s⒑4∶Eu3+能实现红光发射。Lulls。l报道了s勹s⒑4高温固相反应机理。Hsu通过溶G1801DG胶凝胶法合成了s。S⒑4∶Eu2+。Park还报道了Ca2xs缸s⒑4∶Eu2+可以用于近紫外光激发的白光LED。
新近文献报道,Lcc等合成了纳米结构的sr2xBaxso4∶Eu2+荧光体也体现了良好的发光性能,发射峰位于473nm和543nm。
Hafcrkom最先采用sol名cl法合成了u2srs⒑4。saradlli等采用固相反应法和燃烧法合成了Li2Srs⒑4∶Eu2+,在硐0~钾Onm激发下呈现橙黄色发光,发射光谱峰值56⒛m。其红色发光部分比YAG∶Cc要强,具有更好的显色性能。hu等[15叨采用高温固相反应法合成了Ⅱ2C鹏04∶Eu2+,激发光谱是”0~狎Ollm的宽带。
Sr3S⒑5∶Eu2+荧光体⒛04年,Park等合成了能被笱0~狎Onm波长范围内被激发的sr3s⒑5∶Eu2+黄色荧光体,与InGaN(弱Onm)芯片封装后发白光。比传统的YAG∶Cc+猸Onm的InGaN白光LED的发光效率高。产物为单一的sr3s⒑5∶Eu2+物相,四方相结构。P盯k等采取在Sr3so5中添加B'+离子的方法,使sr3s⒑5∶Eu2+在笱0~狎Onm蓝光激发下的发射光谱红移,发光颜色为橙黄色。图5-甾为不同Ba2+离子含量的sr3s⒑5∶Eu2+的发光光谱,其发射光谱为宽带,随B'+离子含量的增加,发射光谱峰值由570nm红移到585nm。
余泉茂等报道了Ca2s⒑4∶Eu3+能实现红光发射。Lulls。l报道了s勹s⒑4高温固相反应机理。Hsu通过溶G1801DG胶凝胶法合成了s。S⒑4∶Eu2+。Park还报道了Ca2xs缸s⒑4∶Eu2+可以用于近紫外光激发的白光LED。
新近文献报道,Lcc等合成了纳米结构的sr2xBaxso4∶Eu2+荧光体也体现了良好的发光性能,发射峰位于473nm和543nm。
Hafcrkom最先采用sol名cl法合成了u2srs⒑4。saradlli等采用固相反应法和燃烧法合成了Li2Srs⒑4∶Eu2+,在硐0~钾Onm激发下呈现橙黄色发光,发射光谱峰值56⒛m。其红色发光部分比YAG∶Cc要强,具有更好的显色性能。hu等[15叨采用高温固相反应法合成了Ⅱ2C鹏04∶Eu2+,激发光谱是”0~狎Ollm的宽带。
Sr3S⒑5∶Eu2+荧光体⒛04年,Park等合成了能被笱0~狎Onm波长范围内被激发的sr3s⒑5∶Eu2+黄色荧光体,与InGaN(弱Onm)芯片封装后发白光。比传统的YAG∶Cc+猸Onm的InGaN白光LED的发光效率高。产物为单一的sr3s⒑5∶Eu2+物相,四方相结构。P盯k等采取在Sr3so5中添加B'+离子的方法,使sr3s⒑5∶Eu2+在笱0~狎Onm蓝光激发下的发射光谱红移,发光颜色为橙黄色。图5-甾为不同Ba2+离子含量的sr3s⒑5∶Eu2+的发光光谱,其发射光谱为宽带,随B'+离子含量的增加,发射光谱峰值由570nm红移到585nm。
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