[发明专利]适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉及其制备方法无效
申请号: | 201210525109.8 | 申请日: | 2012-12-07 |
公开(公告)号: | CN102977883A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 董丽敏;李优;李芹;韩志东;张显友 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | C09K11/78 | 分类号: | C09K11/78 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 王艳萍 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 适用于 紫外 激发 白光 led 橙红色 荧光粉 及其 制备 方法 | ||
1.适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉,其特征在于适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉由SnCl4、Y(NO3)3和Eu(NO3)3制成,化学式为Y2-xSn2O7:Eux3+,其中0<x≤0.01。
2.权利要求1所述适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法按照以下步骤进行:
一、按照Sn:Y:Eu的摩尔比为2∶(2-x)∶x的例称取SnCl4、Y(NO3)3和Eu(NO3)3,然后将SnCl4、Y(NO3)3和Eu(NO3)3加入蒸馏水中,其中Sn元素与蒸馏水的摩尔比为1∶20,得混合溶液;
二、将浓度为1mol/L的碱性溶液以60ml/min的速度滴入混合溶液中,并且当混合溶液pH值大于9,停止滴入碱性溶液,得到带有絮状物沉淀的溶液,去除带有絮状物沉淀的溶液中的水分,得到荧光粉前驱体;
三、将荧光粉前驱体加入水热反应釜中,再加入蒸馏水定容至不大于反应釜容积的80%,密封水热反应釜,在搅拌速度为200r/min、水热温度为180℃的条件下反应6~12h,干燥,得到水热后的前驱体;
四、将水热后的前驱体置于坩埚内,再将坩埚放置于高温炉中,以5~10℃/min的升温速度升温至1500℃,并且保持1500℃的温度4~12h,自然冷却,得到适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉,所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉化学式为Y2-xSn2O7:Eux3+,且0<x≤0.01。
3.根据权利要求2所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤一中按照Sn:Y:Eu的摩尔比为2∶1.991∶0.009的比例称取SnCl4、Y(NO3)3和Eu(NO3)3。
4.根据权利要求2所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤二中所述的碱性溶液为氨水、氢氧化钠溶液或氢氧化钾溶液。
5.根据权利要求2所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤二中去除带有絮状物沉淀的溶液中水分的方法为过滤或/和真空干燥。
6.根据权利要求2、3、4或5所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤三中的反应时间为7~10h。
7.根据权利要求2、3、4或5所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤三中的反应时间为8h。
8.根据权利要求2、3、4或5所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤四中以6~9℃/min的升温速度升温至1500℃。
9.根据权利要求2、3、4或5所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤四中以7~8/min的升温速度升温至1500℃。
10.根据权利要求2、3、4或5所述的适用于近紫外及蓝光激发的白光LED用橙红色荧光粉的制备方法,其特征在于步骤四中以10/min的升温速度升温至1500℃。
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