熔盐法制备ksm(moo4)2粉体工艺参数的研究本科学位论文.doc
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1、南京工业大学本科生毕业论文 2014 届毕业设计(论文)题 目:熔盐法制备KSm(MoO4)2 粉体工艺参数的研究专 业 复合材料与工程班 级:复材1001姓 名: 指导老师: 起讫日期:2013.12-2014.62014 年 6 月摘 要白光LED作为第四代照明光源与传统照明相比,具有节能、环保、寿命长、响应速度快等诸多优点。稀土钼酸盐材料被广泛应用于荧光材料,其制备方法较多,包括高温固相法、沉淀法、溶胶-凝胶法、熔盐法等。本文采用熔盐法,以KCl或KBr为熔盐制备KSm(MoO4)2粉体,研究了煅烧温度、保温时间、熔盐掺量、熔盐种类及升温速率对合成的KSm(MoO4)2粉体的结构及形貌的
2、影响。采用X线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对产物的形貌和结构进行了表征。研究结果表明:在40 wt% KCl熔盐介质中,当反应温度为750 ,保温时间为2 h,升温速率为3 /min条件下,合成产物为形貌规整、尺寸均一的八面体状KSm(MoO4)2微晶。对KSm(MoO4)2粉体进行了室温光致发光光谱(PL)性能测试,结果表明:在404 nm波长激发下,发射光谱在563、601、646 nm处出现发射峰,这些发射峰由Sm3+的4G5/26H5/2、4G5/26H7/2和4G5/26H9/2电子跃迁组成,说明KSm(MoO4)2可以在近紫外光激发下发出橙红色的光。关键字:KSm(M
3、oO4)2红色荧光粉 熔盐法 钼酸盐 发光性能ABSTRACTCompared with traditional lighting, white light emitting diode (LED) as the fourth generation of lighting source possesses such excellent performance as low power consumption, no pollution, long lifetime and fast response time, and so on. Rare-earth molybdenum acid sal
4、t materials are widely used in Luminescence materials. There are many methods for preparing these materials, such as high-temperature solid phase synthesis method, precipitation method, sol-gel method and molten salt method.This paper adopted the molten salt method to prepare KSm(MoO4)2 microcrystal
5、line with KCl or KBr as the molten salt media. The effects of calcination temperature, holding time, types of molten salt and heating rate on the structure and morphology of KSm(MoO4)2 were investigated. The morphology and structure of the as-prepared products were characterized by X-ray powder diff
6、ractometer (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the more uniform size octahedral-like KSm(MoO4)2 products were obtained at 750 for 2 h with the heating rate of 3 /min in 40 wt% KCl mediun. The room temperature photoluminescence (PL) spectra showed that the emission s
7、pectra of all KSm(MoO4)2 products have three emission peaks which located at around 563, 601 and 646 nm ,these emission peaks correspond to 4G5/26H5/2、4G5/26H7/2 and 4G5/26H9/2 electronic transitions of Sm3+ ions under 404 nm excitation, This indicates KSm(MoO4)2 phosphor emits orange-red light unde
8、r the near-UV excitation. Key Words: KSm(MoO4)2 red phosphor; molten salt method; Molybdates; Luminescence propertiesiii目 录摘 要IABSTRACTII第一章 绪论11.1 白色发光二极管(LED)11.2白光LED用荧光粉21.2.1稀土三基色荧光粉21.2.2钼酸盐系红色荧光粉31.3荧光粉的制备方法51.3.1 高温固相反应法51.3.2 溶胶-凝胶法51.3.3化学沉淀法51.3.4燃烧法51.3.5水热法51.3.6喷雾热解法61.3.7熔盐法61.4课题的研究意
9、义和主要内容81.4.1 研究意义81.4.2 主要内容8第二章 实验及测试方法102.1 KSm(MoO4)2粉体的合成102.1.1实验原料及设备102.1.2实验方法与步骤112.2样品的表征112.2.1 X射线衍射物相分析(XRD)112.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)122.2.3 荧光光谱分析(PL)12第三章 结果与讨论133.1煅烧温度对产物物相及形貌的影响133.2保温时间对产物形貌的影响143.3 熔盐掺量对产物形貌的影响153.4 熔盐种类对产物的结构及形貌的影响163.5升温速率对产物形貌的影响183.6 KSm(MoO4)2的光致发光性能研究18第四章 结论与
10、展望204.1 结论204.2 展望20参考文献21致 谢23第一章 绪论1.1 白色发光二极管(LED)发光二极管(简称LED)是利用半导体P-N结电致发光制成的器件,其核心结构如图1-1所示1-2。LED与普通二极管相同,有正、负两极。其内部结构分为p区和n区,分别提供发光所需的电子和空穴,而p区与n区之间的过渡区域被称为p-n结。p区带有过量的正电荷(通常称为空穴),n区则充满着负电荷(通常称为电子)。p-n结上接通正向电压(电池负极接n区,正极接p区)时,由于外加电场的方向与势垒区自建电场方向相反,p-n结势垒降低,出现电子从n区向p区移动,同时空穴从p区移向n区的现象,在p区与n区交
11、界处电子与空穴发生复合,复合过程中多余能量以光的形式发射出来。图1-1 LED结构示意图Fig. 1-1 Diagram of LED structure.LED的发展历史悠久,1993年日本首先在GaN蓝光发光二极管 (LED)获得技术上的突破3,1996年日亚公司成功生产出白光LED。而白光LED问世之后,备受关注,如日本于1998年制定了“21世纪光计划”,并在1998年至2002年投入50亿日圆进行白光LED的开发研究。美国决定于20002010年投资5亿美元用来实施“国家半导体照明研究计划”,并在2001年提出“新一代照明光源计划”。韩国政府从1999年到2004年间投入40亿韩元进
12、行LED光源的开发研究。同时,欧共体提出“彩虹计划”,一些致力于白光LED研发工作的公司相继成立。白光LED的研发在我国也受到高度重视,科技部的“863”、“973”计划和“十五”期间推出的“半导体照明工程”。白光LED之所以得到众多国家支持而迅速发展,与其自身特点有着密切联系。它所需电压低、能效高、寿命长,极大的节省了各国的照明用的能源消耗,如我国作为仅次于美国的发电大国,2002年照明用电量超过1500亿千瓦时,占据总发电量的10 12 ,而我国发电总量的80 %为火力发电,需要燃烧大量的原煤和石油,会产生大量的粉尘、CO2、SO2等气体,对环境造成污染,并且白光LED也具有无污染的特点。
13、白光LED所具备的优点符合当前的国际形势,在社会的各个方面得到了广泛的应用。例如,交通指示灯、大面积显示屏、汽车灯、照明光源和LCD背光灯等。 根据发光学与光度学原理可知,黄光和蓝光混合可发出白光;蓝光、绿光和红光混合也可发出白光;白光还可以由多基色光混合而成,这些不同颜色光混合而成的白光发光效率高、显色指数大且色温不同。由此可知,实现白光LED的方案有很多,而最常用的方案主要有三种4:一是将红、绿、蓝三色LED芯片组合发光,但它的安装结构比较复杂,并且三色LED芯片的驱动电压、发光效率和配光特性不同,需要通过电流调节红、绿、蓝三基色的强度,电路复杂,并且不同LED芯片,温度升高后的发光亮度下
14、降程度不同,会造成混合白光的色坐标漂移。二是用蓝光LED芯片激发YAG:Ce3+荧光粉 ,使其发射550 nm 580 nm的黄光,蓝光和黄光组合得到白光5。此方法发展最成熟使用最广泛,但由于其缺少红色光谱成分,显色指数有待提高。三是将红、绿、蓝三基色荧光粉涂敷在紫外或近紫外LED芯片上,LED芯片发射的紫外光或紫光激发三色荧光粉,发射三色光混合后得到白光6-10。这个方案是如今白光LED的发展方向。但三基色荧光粉中,在绿、蓝色荧光粉的研究进展获得很大发展。而红色荧光粉相比之下,进展缓慢,目前所用红色荧光粉发光效率低,化学稳定性还有待提高。所以,继续开发新组分红色荧光粉具有重要意义。1.2白光
15、LED用荧光粉1.2.1稀土三基色荧光粉荧光发光的主要原理是紫外线照射到荧光粉时,荧光粉中基态电子因吸收紫外线的光子能量而被激发,跃迁至激发态;当它由激发态向基态跃迁时,会因为一些原因而发生能量损耗,导致释放的光子能量低于紫外线的能量,处于可见光的范围内,于是荧光粉发出可见光。现今,市场上使用的荧光粉多是稀土离子的发光。稀土元素指的是元素周期表上镧系(Ln)元素与钪(Sc)元素和钇(Y)元素,共包含17个元素。其特殊的电子层结构决定了其具有良好的能量转换功能,这也是其发光性能优异的主要原因。稀土元素电子层结构中的未充满的4f电子组态处于内层轨道,受外界屏蔽,因此其具有丰富的电子能级和长寿命激发
16、态,能级跃迁达到约20万种,产生多种辐射吸收和发射,在发光和激发材料中被广泛运用。稀土的发光主要是由所含4f电子在f-f组态之内或f-d组态之间的跃迁引起的。其中f-f组态之内的跃迁根据电偶极跃迁选择定则判断,属于禁戒跃迁,但由于晶格振动、对称性降低以及磁偶极跃迁等原因,禁戒的f-f跃迁被允许,所以此现象仍可被观察到。3价态镧系离子由于4f电子受外层5s6p轨道的有效屏蔽,受外部环境干扰较小,4f能级差又极小,其图谱呈狭窄的线状,光的单色性好,且f-f跃迁在可见光谱区范围内,谱线丰富,属于窄带发光,而能量均集中在所需的波长范围内,因而广泛应用于显示和照明等领域11,12。而对于4f-5d跃迁发
17、光,5d轨道作为发射离子的最外层轨道,受外场的影响相对较大,f-d组态之间的跃迁呈现宽的带状光谱、强度较大、寿命较短等特点,一般应用于闪烁晶体、可调谐激光等领域。三基色荧光粉中绿色荧光粉体系众多,主要体系有硫化物荧光粉、铝酸盐系荧光粉、磷酸盐系荧光粉、硅酸盐系荧光粉以及硼酸盐荧光粉。其中大部分是通过稀土离子Tb3+、Eu2+或Ce3+激活的,采用Tb3+进行掺杂是因为Tb3+在基质中通常以5D47F5的跃迁发射为主,于540 nm附近发射绿光13;Eu2+激活绿色荧光粉,主要是由4f65d1组态到4f7(8S7/2)组态的跃迁;Ce3+具有4f15d0组态,其4f1电子可以跃迁到5d态而作为激
18、活剂。铝酸盐体系绿色荧光粉因其出色的稳定性和耐高温性能,而得到广泛的应用。如杨志平等14采用高温固相法合成了Ba5CaAl4O12:Tb3+绿色荧光粉,合成粉体在239 nm波长激发下,在550 nm处发射绿色强光。而蓝色荧光粉体系与绿粉体系大致相同,其中硫化物荧光粉中,硫化物的缺陷导致LED器件的使用寿命较短,且此类荧光粉的制造与应用会给人体造成伤害,对环境造成污染。Eu2+卤磷酸盐是一种新型蓝色荧光粉,如Sr3(PO4)2Cl:Eu2+、(Sr, Ba, Ca, Mg)5(PO4)3Cl:Eu2+等,此类荧光粉具有良好的发光性能,但是热稳定性较差15。三基色荧光粉中得到人们广泛关注则是红色
19、荧光粉,它已经成为制约白光LED发展的重要因素。主要是因为商用的红色荧光粉在近紫外光激发下发光效率低,化学稳定也有待提高,在使用过程中会产生一些有害的气体,造成人体伤害和环境污染。所以开发能够被紫外或近紫外LED芯片有效激发的红色荧光粉已成为一项迫切的任务。目前,这项任务已取得初步进展,一些新组分的红色荧光粉逐渐被开发出来,例如(Na0.92Li0.08)(Y0.8Gd0.2)TiO4:Eu3+、Sr2SiO4:Sm3+、NaEu(MoO4)2等。1.2.2钼酸盐系红色荧光粉钼酸盐是典型的白钨矿晶体(图1-2),其中MoO42+具有四面体结构,Mo6+位于四面体的中心位置,4个O2-分别位于四
20、面体的4个顶角。基态Mo6+外层轨道是充满电子的(s2p2),当受到激发时,O2-(2s22p6)中的一个2p电子向Mo6+的d空轨道作电荷迁移态激发,形成Mo5+(s2p6d),之后又回到基态,产生跃迁辐射16。在近紫外区,钼酸盐中的钼酸根吸收蓝紫光LED发射的光谱,并有效地传递给掺杂在其中的稀土离子,从而发射出目标光谱。在高温下(小于1000 )由于MoO4的四面体是刚性多面体,而不会发生膨胀17。钼酸盐的众多优点,使其近年成为来荧光材料方面的研究热点之一。图1-2 四方结构的AMoO4Fig. 1-2 Crystalstructure of tetragonal AMoO4Wang Y
21、Z等18采用高温固相法合成了Sm3+掺杂的KLa(MoO4)2:Sm3+荧光粉,研究结果表明:该荧光粉在近紫外光激发下,能够发出明亮的的橙红色光,且其发光强度与Sm3+掺杂浓度密切相关。随着Sm3+掺杂浓度的增加,发光强度呈现先增大后减小的趋势。Wu T等19采用熔盐法合成了粒度均匀、形貌规整的棒状KEu(MoO4)2粉体颗粒,性能测试结果表明:该粉体在395 nm紫外光激发下,在615 nm处有强而尖锐的线性激发峰,因此在LED领域有着潜在的应用前景。孙星等20也采用熔盐法通过调节不同的工艺条件,成功合成了形貌、尺寸及结晶度可控的BaMoO4、BaxSr1-xMoO4及SrxCa1-xMoO
22、4系列荧光粉。谢安等21采用高温固相法制备Ca0.5MoO4:Eu3+0.25-x, Sm3+x, Na+0.25系列红色荧光粉,实验结果表明: Sm3+的加入既没有改变CaMoO4:Eu3+, Na+的晶体的结构, 也没有改变粉体发射光谱形状和发射峰位置,而是加宽了其激发光谱在400 nm附近的吸收峰,利于样品的激发峰和近紫外LED芯片的匹配,并且提高了荧光粉在615 nm处发射光谱的发光强度。谢安等22还采用高温固相法法合成了新型钾铕双钼酸盐红色荧光粉,发现在KEu(MoO4)2中引入适量的钨酸能加强其发光强度,而不改变样品的发射光谱的形状和发射峰的位置。1.3荧光粉的制备方法目前钼酸盐红
23、色荧光粉的制备方法有许多种,如高温固相反应法、溶胶-凝胶法、沉淀法、燃烧法23、水热法、喷雾热解法以及熔盐合成法等。1.3.1 高温固相反应法 高温固相反应法是一种传统的合成方法,其反应通常包括以下步骤24:(1)固相界面如原子或离子跨过界面的扩散;(2)原子规模的化学反应;(3)新相成核;(4)通过固相的运输及新相的长大。高温固相反应法是目前商业化荧光粉普遍应用的合成方法,此反应法合成的粉体虽发光效率高,但还存在许多缺点,如颗粒尺寸大,粒径分布不均匀且容易团聚,形貌不易控制。1.3.2 溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶法(又称半固相法),是一种先使原料在溶液中进行一系列化学反应,合成前驱体化合物,再
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