通过高温固相法合成Sr 3La A x V 3-x O 12∶Eu^3+(A=Mo,W)荧光粉,利用MoO 2-4和WO 2-4取代基质中部分VO 3-4,改变基质组成和结构,进而影响基质和激活剂Eu^3+离子的发光性能。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和荧光分...通过高温固相法合成Sr 3La A x V 3-x O 12∶Eu^3+(A=Mo,W)荧光粉,利用MoO 2-4和WO 2-4取代基质中部分VO 3-4,改变基质组成和结构,进而影响基质和激活剂Eu^3+离子的发光性能。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和荧光分光光度计对所合成样品的物相、形貌、荧光性能及荧光寿命进行表征。研究表明,MoO 2-4和WO 2-4的部分掺杂对基质发光位置和强度均有影响,能明显减弱VO 3-4的发光,但对Eu^3+离子发光影响不大,添加电荷补偿剂F-可以加强VO 3-4对Eu^3+离子的能量传递。通过调整基质VO 3-4发光和Eu^3+离子发光,可以得到单一基质的白光荧光粉。初步探讨了阴离子掺杂对Eu^3+离子红光发射增强的机理。展开更多
文摘通过高温固相法合成Sr 3La A x V 3-x O 12∶Eu^3+(A=Mo,W)荧光粉,利用MoO 2-4和WO 2-4取代基质中部分VO 3-4,改变基质组成和结构,进而影响基质和激活剂Eu^3+离子的发光性能。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和荧光分光光度计对所合成样品的物相、形貌、荧光性能及荧光寿命进行表征。研究表明,MoO 2-4和WO 2-4的部分掺杂对基质发光位置和强度均有影响,能明显减弱VO 3-4的发光,但对Eu^3+离子发光影响不大,添加电荷补偿剂F-可以加强VO 3-4对Eu^3+离子的能量传递。通过调整基质VO 3-4发光和Eu^3+离子发光,可以得到单一基质的白光荧光粉。初步探讨了阴离子掺杂对Eu^3+离子红光发射增强的机理。