一种Eu3+掺杂的过渡金属碲氧化物荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113717724A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111142313.7

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种Eu3+掺杂的过渡金属碲氧化物荧光粉及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。该荧光粉是一种以稀土离子Eu3+掺杂的过渡金属碲氧化物,其化学通式为:Nb1.5V0.5Te4‑4xEu4xO13,式中,x为Eu3+掺杂Te4+位的摩尔比,0.005≤x≤0.05。该荧光粉在近紫外光激发下,由于晶体场环境具有强烈的极化性,在晶体场的作用下Eu3+可以实现充分的电偶极跃迁,从而使本发明制备得到的荧光粉色度纯正、发光效率高,可广泛应用于发光器件或显示器件中。本专利采用高温固相法制备荧光粉,其制备方法简单易行、生产成本低、无污染、无废气废液排放、煅烧温度低、节约能耗、易于工业化生产。

    一种Eu3+掺杂的铋酸盐红色荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113717723A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111171301.7

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 一种Eu3+掺杂的铋酸盐红色荧光粉及其制备方法与应用,该荧光粉的化学通式为:Na0.5K0.5La0.5Gd0.5(1‑x)Eu0.5xBi2O6,式中,x为Eu3+掺杂Gd3+位的摩尔比,0.01≤x≤0.20。该荧光粉在紫外‑近紫外光的作用下可发出红色光;掺杂于Gd3+晶格位置的激活离子Eu3+受到晶体场的强烈扰动,有利于其能级的充分劈裂,在晶体场的作用下Eu3+可实现电偶极5D0‑7F2的充分跃迁,从而得到色度纯正、发光效率高的荧光粉,广泛应用于发光器件或显示器件中。本发明采用高温固相法制备荧光粉,该方法简单易行、生产成本低、无污染、无废气废液排放、煅烧温度低、节约能耗、易于工业化生产。

    一种Eu3+掺杂的铋酸盐红色荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113717723B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111171301.7

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 一种Eu3+掺杂的铋酸盐红色荧光粉及其制备方法与应用,该荧光粉的化学通式为:Na0.5K0.5La0.5Gd0.5(1‑x)Eu0.5xBi2O6,式中,x为Eu3+掺杂Gd3+位的摩尔比,0.01≤x≤0.20。该荧光粉在紫外‑近紫外光的作用下可发出红色光;掺杂于Gd3+晶格位置的激活离子Eu3+受到晶体场的强烈扰动,有利于其能级的充分劈裂,在晶体场的作用下Eu3+可实现电偶极5D0‑7F2的充分跃迁,从而得到色度纯正、发光效率高的荧光粉,广泛应用于发光器件或显示器件中。本发明采用高温固相法制备荧光粉,该方法简单易行、生产成本低、无污染、无废气废液排放、煅烧温度低、节约能耗、易于工业化生产。

    一种Eu3+掺杂的过渡金属碲氧化物荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113717724B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111142313.7

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种Eu3+掺杂的过渡金属碲氧化物荧光粉及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。该荧光粉是一种以稀土离子Eu3+掺杂的过渡金属碲氧化物,其化学通式为:Nb1.5V0.5Te4‑4xEu4xO13,式中,x为Eu3+掺杂Te4+位的摩尔比,0.005≤x≤0.05。该荧光粉在近紫外光激发下,由于晶体场环境具有强烈的极化性,在晶体场的作用下Eu3+可以实现充分的电偶极跃迁,从而使本发明制备得到的荧光粉色度纯正、发光效率高,可广泛应用于发光器件或显示器件中。本专利采用高温固相法制备荧光粉,其制备方法简单易行、生产成本低、无污染、无废气废液排放、煅烧温度低、节约能耗、易于工业化生产。

    一种Eu3+激活的红发光荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114621764A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210372444.2

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 一种Eu3+激活的红发光荧光粉及其制备方法与应用,其化学式为:Bi2(La2Y0.4Ca0.6Gd1‑xEux)O8.7,x为Eu3+掺杂Gd3+位的摩尔比,0.01≤x≤0.6。本发明中的基质晶格是Bi2(La2Y0.4Ca0.6Gd)O8.7,在保持单一物相的前提下,基于同一个晶格格位实施了复杂的阳离子替换,使该晶格位置上掺杂的Eu3+环境得到充分扰动,得到色度好、发光效率高的纯正红发光;该荧光粉在紫外‑近紫外区具有较宽的激发带,且在紫外‑近紫外波长激发下得到的红发光是位于611nm的尖锐跃发射峰,广泛应用于发光照明和显示器件中。制备时采用高温固相法,该方法简单易行、原料易得、无任何污染。

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