[发明专利]一种高色域LED用MAlSiO4:Eu3+红光荧光粉的制备方法有效
申请号: | 201610050102.3 | 申请日: | 2016-01-25 |
公开(公告)号: | CN105713606B | 公开(公告)日: | 2019-02-26 |
发明(设计)人: | 高丹鹏;邢其彬 | 申请(专利权)人: | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
主分类号: | C09K11/64 | 分类号: | C09K11/64 |
代理公司: | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人: | 任哲夫 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区平*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高色域 led malsio sub eu sup 红光 荧光粉 制备 方法 | ||
本发明属于湿化学法制备荧光粉技术领域,具体涉及一种高色域LED用MAlSiO4:Eu3+红光荧光粉的制备方法。采用溶剂热法制备MAlSiO4:Eu3+高纯红光荧光粉,在后期低温煅烧下即可获得MAlSiO4:Eu3+红光荧光粉。与传统的高温固相法相比,溶剂热法所需后期煅烧温度低,对设备要求不高,能耗较低,适合工业化生产;所得荧光粉中的Eu3+分散均匀,易进入MxSr1‑xTiO3中实现能量传递;所得红光荧光粉的发射峰半波宽较窄,红光色纯度高;粒径大小分布均匀,有利于荧光粉后期应用中与胶水的均匀混合,适合高色域白光LED的使用。
技术领域
本发明属于湿化学法制备荧光粉技术领域,具体涉及一种LED用MAlS iO4:Eu3+红光荧光粉的制备方法。
背景技术
目前,稀土发光材料已经成为信息显示、照明光源、光电器件等领域的核心材料。其中,应用最为广泛的是可被紫外光-蓝光(200~500nm)激发而产生不同发光颜色的荧光粉材料。荧光粉的高发光强度、高色纯度以及均匀的颗粒尺寸可以明显的改善光电器件的使用性能。红光荧光粉是三基色荧光粉的重要组成之一,目前红光荧光粉基体材料主要包括铝酸盐、硅酸盐、钨酸盐以及钛酸盐等,但不同体系的红光荧光粉在色纯度及发光强度上存在差异。
2011年,黄彦林等人以碱土碳酸盐、SiO2、Eu2O3等为原料,在还原气氛条件下于1000~1500℃下煅烧1~15h,即得Ca7-7x-7yM7yEU7x(SiO4)4绿光荧光粉。发现该荧光粉在紫外近紫外光激发下可发射出绿光,发光效率高、激发波长宽的特点。2012年,陈雷等人以纳米-微米SiO2、Eu2O3以及碱土金属碳酸盐、碱土金属氧化物等为原料,在氢气、氮气混合气氛下,于1400~17 00℃下煅烧4~20h,即得(Ae1-xEux)3SiO5红光荧光粉,在460nm蓝光激发下,荧光粉发射出波长为600nm的红光,荧光粉的发光强度高、化学稳定性好。
目前,已报道的Eu3+激活硅酸盐荧光粉的制备方法多为高温固相法,经高温煅烧后粉体中激活剂混合不均匀,导致荧光粉发射峰较宽,红光色纯度低。同时,高温固相法所得荧光粉颗粒粒径大小不均匀,极大的影响了荧光粉在器件中的实际使用性能。
发明内容
为此,本发明所要解决的技术问题在于克服传统固相法所得Eu3+激活硅酸盐红光荧光粉材料,直接进行高温煅烧,所得荧光粉中激活剂混合不均匀,导致红光荧光粉呈宽带发射峰,红光色纯度低;同时荧光粉颗粒粒径大小不均匀,影响后期使用过程中与封装胶水的混合均匀性的技术瓶颈,从而提出一种荧光粉颗粒粒径分布均匀,发射峰半波宽较窄,红光色纯度高,适合高色域白光LED的使用的MAlSiO4:Eu3+红光荧光粉的制备方法。
为解决上述技术问题,本发明的公开了一种高色域LED用MAlSiO4:E u3+红光荧光粉的制备方法,其中,所述方法包括如下步骤:
1)称取Al(NO3)3·9H2O,加入无水乙醇和蒸馏水,待Al(NO3)3·9H2O溶解形成Al(NO3)3溶液;
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