[发明专利]下转换荧光材料的制备方法无效
申请号: | 201210513687.X | 申请日: | 2012-12-04 |
公开(公告)号: | CN102977880A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 李乐良;郑军;左玉华;成步文;王启明;郑智雄 | 申请(专利权)人: | 中国科学院半导体研究所;南安市三晶阳光电力有限公司 |
主分类号: | C09K11/59 | 分类号: | C09K11/59;C09K11/80;C09K11/61 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 汤保平 |
地址: | 100083 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转换 荧光 材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及固体材料发光的技术,特别涉一种下转换荧光材料的制备方法,其可将一个200nm-500nm的光子转换成多个500nm-1100nm的光子,提高发光效率的技术。
背景技术
随着能源需求的不断扩大,绿色能源将起着越来越重要的作用。太阳能是目前真正的绿色,可持续能源,而太阳能电池则是利用太阳能的最佳手段之一,但太阳能电池目前还有一个问题就是效率较低,因此如何提高太阳能电池效率是一个亟需解决的问题。对于单晶硅电池,马丁·格林(M.A.Green)提出通过波长下转换在理想情况下可以将电池效率的极限由31%提高到40%。因此研究下转换荧光材料将有效提高太阳能电池效率,并且该材料的量子剪裁特性有望在其他领域得到应用。但目前荧光材料主要集中在可见发光应用方向,尤其是LED方面,但该材料一般不具有量子剪裁作用。具体的将激发光源,一般为近紫外或蓝光,通过斯托克斯位移(Stokesshift)转移到黄光,绿光,红光等。因此可见发光用荧光粉的量子效率不超过100%,没有量子剪裁效果。下转换荧光材料可以实现量子剪裁效果的发光材料,其量子效率可以超过100%。原理是吸收能量较高的光子把电子激发到较高激发态经过多次跃迁返回基态,并辐射出多个光子。要具有高的量子效率需要同时具有较高的吸收截面和发射截面,才能保证吸收效率和发射效率。在直接带隙半导体材料中一般都具有较高的吸收截面,但要实现中间多次跃迁,即在带隙中间存在一个到多个深能级且具有较高的发射截面则是比较难的。文献中很多研究组关注于稀土离子对,这主要是由于稀土离子具有众多能级,容易实现多次跃迁,但对于大部分的稀土离子其吸收截面都很小,这主要是由于其跃迁属于禁戒跃迁(f-f跃迁)。不过其中的Ce3+和Eu2+的允许跃迁(f-d跃迁)所需要的能量较低,基本在蓝光和近紫外,具有较高的吸收截面,可以很好的用作敏化离子,实现良好的吸收,而Yb3+离子则作为激活离子实现共振跃迁,实现量子剪裁。这是由于Yb3+只有单一能级,其发射截面比一般的三价稀土离子高1-2个量级,具有较好的发射效率。和普通荧光粉类似的,作为母体材料常用的有碱土过渡金属类的硅酸盐,铝酸盐,硼酸盐或磷酸盐等,如硅酸锶,以及稀土类硅酸盐,铝酸盐,硼酸盐或稀土磷酸盐等,如YAG(钇铝石榴石)。由于f-d跃迁受晶体场影响较大,可以通过改变母体材料或者组分实现激发带的移动,因此可以很好满足转换要求。本发明采用在母体材料中实现Ce3+/Eu2+与Yb3+共掺,克服了半导体材料形成中间能级(能带)的困难,同时克服了一般稀土离子对吸收截面小的问题,实现了良好的光子的量子剪裁效果。本发明填补下转换材料这一技术空白。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种下转换荧光材料的制备方法,可以实现量子剪裁效果,其量子效率可以超过100%。
本发明提供一种下转换荧光材料的制备方法,包括如下步骤:
步骤1:取一化学通式为的荧光粉或者制备该荧光粉的原材料;
步骤2:在荧光粉中加入含有Yb3+的粉末;
步骤3:混合搅拌均匀;
步骤4:烧结,形成化学通式为下转换荧光材料,完成制备。
附图说明
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明进一步详细说明,其中:
图1为本发明的制备流程图;
图2为一种绿色荧光粉的激发谱和发射谱图;
图3为本发明在一种绿色荧光粉中加入YbF3高温固相烧结形成下转换荧光材料的激发谱和发射谱图。
具体实施方式
请参阅图1所示,本发明首次提供一种下转换荧光材料的制备方法,包括如下步骤:
步骤1:取一化学通式为的荧光粉或者制备该荧光粉的原材料。在实验中采用了一款化学式为(Sr0.6Ba0.4)2SiO4:Eu2+绿色荧光粉,其发射谱和激发谱如图2所示。
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