[发明专利]一种铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉及其制备方法、应用在审
申请号: | 202011508804.4 | 申请日: | 2020-12-18 |
公开(公告)号: | CN112608748A | 公开(公告)日: | 2021-04-06 |
发明(设计)人: | 韩瑾;汪锦明;张闯;李万千;张新民 | 申请(专利权)人: | 中南林业科技大学 |
主分类号: | C09K11/78 | 分类号: | C09K11/78;H01L33/50 |
代理公司: | 重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙) 50230 | 代理人: | 陈炳萍 |
地址: | 410004 *** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 掺杂 硼钨酸盐 绿色 荧光粉 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明提供一种铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉及其制备方法、应用,涉及发光材料技术领域。该铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉及其制备方法,具体的制备方案如下:步骤一.设定铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉的化学通式为:Gd3‑xBWO9:xBi3+。按目标产物化学通式Gd3‑xBWO9:xBi3+,其中x为物质的量,且0x≤0.3mol,称量含Gd元素的化合物、含B元素的化合物、含W元素的化合物和含Bi元素的化合物,研磨混合均匀,得到混合物料;步骤二.将步骤一中得到的混合物料在空气环境下400‑800℃预烧4‑8h,冷却至室温后,研磨混合,得到中间产物。该荧光粉在250‑400nm具有强吸收,在蓝光区无吸收,能够有效地避免荧光粉之间的再吸收,而且结构稳定,合成方法简单,便于规模化生产。
技术领域
本发明涉及发光材料技术领域,具体为一种铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉及其制备方法、应用。
背景技术
面对日益严峻的全球气候变化、环境污染以及能源短缺等问题,寻找新的可再生能源或开发新型节能技术显得尤为重要。作为一项高效节能新技术,白光LED应运而生。与传统光源相比,白光LED具有高效、节能、环保、体积小、寿命长、不易破损等优点,它的推广使用可以显著地降低全球电力需求和化石燃料的使用,减少CO2气体的排放,因此被誉为21世纪的绿色光源。近年来,随着白光LED在照明领域迅速扩张,市场对白光LED光源的品质也提出了更高的需求,尤其在室内照明方面,白光LED光源的重心已从最初单纯地追求“高亮度”转变为兼顾色温、显色指数等光色性能的“高品质”,甚至追求类似太阳光的全光谱照明。为此,国内外封装企业纷纷加快全光谱LED研发进程,以期在未来抢占更大的市场。
目前,全光谱LED的实现方式主要有两种:荧光粉转换型和多芯片组合型。其中荧光粉转换型以其实现方式简单、成本低、光谱更为连续等优点而成为封装企业的首选。荧光粉转换型又分为蓝光芯片技术(蓝光芯片+多颜色荧光粉)和紫外/近紫外芯片(紫外/近紫外芯片+多颜色荧光粉)技术。在蓝光芯片技术中,器件在蓝绿光区域存在严重的光谱缺失,理论上难以达到高品质照明的要求。随着国家重点发展的第三代半导体中的紫外/近紫外芯片技术日渐成熟,紫外/近紫外芯片+多颜色荧光粉组合成为全光谱照明的首选技术。荧光粉作为一种关键材料,在全光谱LED中的作用举足轻重。目前,蓝光激发的各色荧光粉已经趋于成熟,但这些荧光粉大多不能被紫外光有效激发。紫外/近紫外芯片激发的绿色、黄色、红色荧光粉研究较多,但普遍存在发光效率低,荧光粉之间再吸收等问题,无法满足实际应用要求。因此,开发适合紫外光高效激发、宽谱带发射且各色荧光粉之间相互吸收低的荧光粉成为业内的研究重点,也是我国在未来照明领域取得知识产权突破的重要发力点。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉及其制备方法、应用,解决了荧光粉之间再吸收的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉及其制备方法,具体的制备方案如下:
步骤一.设定铋掺杂硼钨酸盐绿色荧光粉的化学通式为:Gd3-xBWO9:xBi3+。按目标产物化学通式Gd3-xBWO9:xBi3+,其中x为物质的量,且0x≤0.3mol,称量含Gd元素的化合物、含B元素的化合物、含W元素的化合物和含Bi元素的化合物,研磨混合均匀,得到混合物料;
步骤二.将步骤一中得到的混合物料在空气环境下400-800℃预烧4-8h,冷却至室温后,研磨混合,得到中间产物;
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