[发明专利]一种全光谱Y3 有效
申请号: | 202010070314.4 | 申请日: | 2020-01-21 |
公开(公告)号: | CN111170742B | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 张乐;邵岑;康健;陈东顺;黄国灿;李明;陈浩 | 申请(专利权)人: | 徐州凹凸光电科技有限公司 |
主分类号: | C04B35/505 | 分类号: | C04B35/505;C04B35/622;C04B35/63;C09K11/77 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 周敏 |
地址: | 221000 江苏省徐州市高新技术产业开发区*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光谱 base sub | ||
本发明公开了一种全光谱Y3NbO7基冰晶石荧光材料及其制备方法,该荧光材料的化学通式为Y3NbO7:xBi3+,yEu3+,其中,x为Bi3+掺杂的摩尔百分数,y为Eu3+掺杂的摩尔百分数,0.01x0.1,0.1y0.6,制备步骤是:按照Y3NbO7:xBi3+,yEu3+中各金属元素的化学计量比分别称量氧化钇、五氧化二铌、氧化铋、氧化铕,作为原料粉体;加入分散剂,以无水乙醇或超纯水为球磨介质配置浆料,进行球磨混合,经干燥、过筛、干压成型、冷等静压成型,得到素坯,置于空气气氛中煅烧,煅烧后进行机械加工处理,即得。本发明制备的Bi3+和Eu3+共掺杂的Y3NbO7冰晶石荧光材料在紫外光的激发下能够实现覆盖可见光区域全光谱的光输出。
技术领域
本发明涉及LED用荧光材料制备技术领域,具体涉及一种全光谱Y3NbO7基冰晶石荧光材料及其制备方法。
背景技术
作为一种具有巨大发展潜力的光源,LED的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注,近几年,LED特别是单色LED被广泛地应用于大屏幕、信号灯和景观照明中。随着LED技术的不断发展,白光LED的光效、显色性、色温及单颗LED的功率和LED模块的光通量等参数指标不断取得新的突破,人们对LED应用于照明充满了期待。
目前,实现LED照明成熟技术主要有三种方式:紫光激发全光谱、单蓝光激发全光谱、双蓝光激发全光谱。无论采用哪种技术,均是在可见光区域内尽可能模仿太阳光谱形状,使得Ra接近100。
但是,要实现Ra接近100,也就是指光谱中要包含紫外光、可见光、红外光的光谱曲线,并且在可见光部分中红绿蓝的比例与阳光近似,这样显色指数才能接近于100的光谱。太阳光的光谱被称作全光谱,这也就意味着LED照明行业要对光品质、光健康、光生物安全和光环境的需求。因此,发展具有类似自然光全光谱LED成为国内外研究者研究的焦点。
发明内容
本发明的目的是提供一种全光谱Y3NbO7基冰晶石荧光材料。
本发明的目的是提供上述全光谱Y3NbO7基冰晶石荧光材料的制备方法。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种全光谱Y3NbO7基冰晶石荧光材料,其化学通式为Y3NbO7:xBi3+,yEu3+,其中,x为Bi3+掺杂的摩尔百分数,y为Eu3+掺杂的摩尔百分数,0.01x0.1,0.1y0.6。
本发明还提供上述全光谱Y3NbO7基冰晶石荧光材料的制备方法,具体步骤如下:
(1)按照Y3NbO7:xBi3+,yEu3+中各金属元素的化学计量比,其中 0.01x0.1,0.1y0.6,分别称量氧化钇(Y2O3)、五氧化二铌(Nb2O5)、氧化铋(Bi2O3)、氧化铕(Eu2O3),作为原料粉体;
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