纳米铝酸盐发光材料的合成及发光性能分解优秀PPT.ppt
《纳米铝酸盐发光材料的合成及发光性能分解优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米铝酸盐发光材料的合成及发光性能分解优秀PPT.ppt(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、纳米铝酸盐发光材料纳米铝酸盐发光材料的合成及发光性能的合成及发光性能 铝酸盐发光材料的探讨主要针对其在等离子铝酸盐发光材料的探讨主要针对其在等离子显示器显示器(PDP)和无汞荧光灯上的应用。目前广泛和无汞荧光灯上的应用。目前广泛运用的商用运用的商用PDP发光材料多来自灯用荧光粉,尽发光材料多来自灯用荧光粉,尽管目前在量子发光材料的探讨上取得了显著的进管目前在量子发光材料的探讨上取得了显著的进展,但尚无好用价值。因此,改进现有商用发光展,但尚无好用价值。因此,改进现有商用发光材料仍是当前主要的探讨方向。由于在真空紫外材料仍是当前主要的探讨方向。由于在真空紫外辐照下铝酸盐具有良好的稳定性,目前己有
2、多种辐照下铝酸盐具有良好的稳定性,目前己有多种铝酸盐发光材料成为商用的铝酸盐发光材料成为商用的PDP荧光粉荧光粉.论文探讨背景设计要求设计要求1燃烧法合成燃烧法合成Tb1Mn0.1Mg0.9Al11O19绿色荧光粉绿色荧光粉2Tb掺杂对发光性能的影响机理掺杂对发光性能的影响机理3Mn2+的掺杂量对产物发光特性的影响和机理的掺杂量对产物发光特性的影响和机理4.不同碱金属和碱土金属离子代替不同碱金属和碱土金属离子代替Mg2+时,对时,对Mn2+发光性质的影响发光性质的影响.5工艺参数、发光机理的分析及合成材料的性工艺参数、发光机理的分析及合成材料的性能表征能表征论文章节论文章节绪论绪论PDP用绿色
3、荧光粉及合成方法用绿色荧光粉及合成方法稀土铝酸盐发光材料的制备稀土铝酸盐发光材料的制备结论结论1234论文主要工作论文主要工作介绍发光材料、发光材料种类、应用及发光材料的主要特性;了解PDP等离子技术。了解PDP的发光机理、现状及PDP荧光粉的合成方法了解稀土铝酸盐发光材料;燃烧法制备PDP绿色荧光粉;稀土离子、碱土金属离子掺杂对发光性能的影响;试验条件对样品发光性能的影响。对整个毕业设计进行总结发光材料发光材料发光材料:是一种能够把从外界吸取的各种形式的能量转发光材料:是一种能够把从外界吸取的各种形式的能量转换为非平衡光辐射的功能材料。发光材料广泛的存在于人换为非平衡光辐射的功能材料。发光材
4、料广泛的存在于人们生活当中,人们对此也有了感性的相识。们生活当中,人们对此也有了感性的相识。发光材料的主要特性与规律发光材料的主要特性与规律一一 光谱光谱(1)漫反射光谱)漫反射光谱(2)激发光谱)激发光谱(3)放射光谱)放射光谱二二 发光的亮度与效率发光的亮度与效率三三 发光寿命发光寿命PDP技术技术等离子体平板显示器(等离子体平板显示器(PDP)是一种气体放电的平板显示)是一种气体放电的平板显示器。下图为器。下图为PDP显示屏原理结构。显示屏原理结构。PDP等离子技术主要用于以下领域:(等离子技术主要用于以下领域:(1)电脑监视器)电脑监视器 如如办公室电脑,办公室电脑,CAD/CAM;(
5、;(2)电视监视器)电视监视器 如公共电视。如公共电视。PDP的发光原理的发光原理 PDP的工作原理是由气体放电产生的的工作原理是由气体放电产生的紫外光作为激发源,激发荧光粉,以获得紫外光作为激发源,激发荧光粉,以获得所需颜色的发光。是以混合惰性气体放电所需颜色的发光。是以混合惰性气体放电的彭宁效应。其原理如图所示。的彭宁效应。其原理如图所示。PDP荧光粉的制备方法荧光粉的制备方法 发光材料的制备是发光材料的基础,发光材料的制备是发光材料的基础,近年来的探讨,对发光材料的合成带来了近年来的探讨,对发光材料的合成带来了更多的机遇和挑战,传统的方法机械的合更多的机遇和挑战,传统的方法机械的合成方法
6、,已经渐渐被淘汰。现主要的方法成方法,已经渐渐被淘汰。现主要的方法有高温固相法,溶胶有高温固相法,溶胶-凝胶法,燃烧法,凝胶法,燃烧法,电弧法等等。电弧法等等。铝酸盐发光材料铝酸盐发光材料 稀土激活的碱土铝酸盐长余辉材料主要有稀土激活的碱土铝酸盐长余辉材料主要有Sr Al2O4:Eu2+;SrAl2O4:Eu2+,Dy3+;Sr Al14O25:Eu2+,Dy3+;和;和CaAl2O4:Eu,Nd3+等。他们从放射的蓝色到绿色的光,峰值等。他们从放射的蓝色到绿色的光,峰值分布在分布在400-520nm,亮度高,余辉时间长。,亮度高,余辉时间长。在铝酸盐材料中,探讨最多,应用最普遍的是在铝酸盐材
7、料中,探讨最多,应用最普遍的是黄绿色荧光粉黄绿色荧光粉SrAl2O4:Eu2+,Dy3+和蓝绿色和蓝绿色荧光粉荧光粉Sr Al14O25:Eu2+,Dy3+。Sr Al14O25:Eu2+,Dy3+放射峰在放射峰在490nm,与人眼视觉峰,与人眼视觉峰值接近(如下图),它是目前所报道的余晖时间值接近(如下图),它是目前所报道的余晖时间最长的铝酸盐长余辉材料,为黄绿色荧光粉最长的铝酸盐长余辉材料,为黄绿色荧光粉SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的两倍。的两倍。铝酸盐发光材料铝酸盐发光材料长余辉材料长余辉材料Sr Al14O25:Eu2+,Dy3+的放射光的放射光谱与人眼视觉灵敏度曲线谱与人眼视觉
8、灵敏度曲线铝酸盐发光材料铝酸盐发光材料 稀土铝酸盐发光材料的衰减特性稀土铝酸盐发光材料的衰减特性4(Sr,Eu).7Al2O3的衰减曲线的衰减曲线 稀土铝酸盐的发光机理稀土铝酸盐的发光机理目前探讨最广泛,发光性能最好的一类长余辉目前探讨最广泛,发光性能最好的一类长余辉发光材料是发光材料是Eu2+激活的铝酸盐和硅酸盐材料,激活的铝酸盐和硅酸盐材料,主要加入三价稀土离子主要加入三价稀土离子Re3+作为形成长余辉的作为形成长余辉的离子。对于这类材料主要有两种发光机理模型。离子。对于这类材料主要有两种发光机理模型。(1)空穴转移模型)空穴转移模型 (2)位型坐标模型)位型坐标模型燃烧法合成燃烧法合成T
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纳米 铝酸盐 发光 材料 合成 性能 分解 优秀 PPT
限制150内