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1.
稀土蓝色光致发光材料研究进展   总被引:4,自引:3,他引:1  
以稀土蓝色光致发光材料为内容,按照用途分别从灯用三基色荧光粉、PDP显示荧光粉、长余辉发光材料以及上转换发光材料入手,结合使用条件特点分别对其研究进展进行综述,并简要介绍了稀土光致发光材料的改性与组装.  相似文献   
2.
CCFL荧光粉的现状及其发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
简述了作为液晶显示背光源主流的冷阴极荧光灯(CCFL)的应用情况, 重点介绍了CCFL三基色荧光粉的现状及发展趋势. 商用CCFL红粉主要是Y2O3:Eu3 , 其次是YVO4:Eu3 ;绿粉、蓝粉主要是铝酸盐基质和磷酸盐基质两大体系. 对CCFL三基色荧光粉各体系的发光性能、应用特性和制备条件等进行了详细地对比分析.  相似文献   
3.
自 1974年稀土三基色荧光粉问世以来 ,国内外有关专家、学者对灯用稀土三基色荧光粉的研究 ,无论是深度 ,还是广度都已取得世人瞩目的成就。在稀土三基色荧光粉的应用上 ,日本主要用磷酸盐体系 ,而欧洲和美国多用铝酸盐体系。我国也多采用铝酸盐体系的荧光粉。稀土铝酸盐体系三基色粉中 ,红粉和绿粉的合成条件和生产工艺已逐步趋于稳定 ,它们的光学参数变化不大 ,但稀土铝酸盐系蓝粉 (BAM)受制备条件、工艺线路、生产设备等因素的影响较大 ,使其光学参数发生很大变化。其最大的缺点是光衰大 ,色温漂移严重 ,因制灯过程中 ,5 2 0℃左右的…  相似文献   
4.
纳米蓝粉CaAl2O4:Eu2+的制备与研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
将超声波运用于沉淀法合成了彩色PDP用纳米级蓝粉CaAl2O4:Eu^2 用X射线粉晶衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、荧光分光光度仪及PDP真空紫外荧光光谱测试系统对样品的性能进行了表征。XRD显示在1350℃煅烧就能得到单相的CaAl2O4基质,相对于高温固相反应法烧结温度降低了150℃;分别用高温固相法、传统的沉淀法和运用了超声波的沉淀法制备出了CaAl2O4:Eu^2 产物,结果表明运用了超声波的沉淀法制备出的纳米CaAl2O4:Eu^2 未发生团聚,粒度达70nm,相对发光强度大大提高;同时研究了Eu^2 对CaAl2O4:Eu^2 的发光性能的影响,确定了Eu^2 的最佳掺杂浓度;并研究了在真空紫外条件147nm激发下纳米CaAl2O4:Eu^2 的发光性能,结果表明其余辉时间为2.51ms,相对发光强度为商用PDP蓝粉BaMgAl10O17:Eu^2 的92%,色坐标y值为0.0426,比:BaMgAl10O17:Eu^2 的色坐标,值小,说明纳米CaAl2O4:Eu^2 的色彩重现域更广,在PDP应用中会具有较好的前景。  相似文献   
5.
以硫酸铝铵、碳酸钠、硝酸镁、硝酸钡和硝酸铕为原料,采用控制反应沉淀法制备的前驱体在1300℃还原焙烧5 h,成功制得了纯相的球形Ba(1-x)EuxMgAl10O17(BAM,0.1≤x≤0.2)蓝色荧光粉.利用SEM,XRD等分析方法研究了BAM粉体样品的形貌、结构及其相成分;用荧光分光光度计和荧光粉相对亮度测量仪对这种球形BAM荧光粉的荧光性能进行了表征.结果表明:制备的BAM荧光粉颗粒宏观呈球形,无明显的烧结团聚现象.在254 nm紫外光激发下,球形BAM荧光粉发射光谱的最大峰值在450 nm附近.助熔剂的添加提高了荧光粉的发光性能,2%硼酸 25氟化铝的助熔剂组合效果最佳,球形BAM荧光粉发射强度比未加助熔剂的样品提高了约28%.相对于传统荧光粉,实验制各的球形BAM蓝粉有较好的抗热劣化性能.  相似文献   
6.
分别用Al(OH)3和Al2O3合成的蓝粉,其色品坐标接近,发射波长相同,但用Al2O3合成的蓝粉的相对亮度高,耐高温性好.用Al2O3合成的蓝粉配制高色温三基色混合粉时,蓝粉用量少,可降低荧光灯的光衰,延长使用寿命.  相似文献   
7.
蓝粉光谱特征对三基色荧光灯光色影响的色度学模拟计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
用计算机模拟的方法计算分析了三基色荧光灯中蓝色荧光粉光谱位置和带宽变化对三基色荧光灯光效和显色指数的影响。计算结果表明 :当蓝粉的峰值波长为 4 5 5nm时 ,三基色荧光灯的发光效率为最大 ,而峰值波长为 4 70nm时 ,其荧光灯的显色指数为最佳。综合两者考虑 ,要得到高效率和高显色性的三基色荧光灯 ,蓝色荧光粉发光峰的峰值波长应处在 4 5 5~ 4 70nm之间。当蓝色荧光粉发光峰强度和带宽不变 ,峰值波长从 4 5 5nm向长波移动 ,虽然蓝粉本身的亮度在增加 ,而模拟的三基色荧光灯光效却有所下降 ,但显色指数有一定的提高。蓝粉带宽的增加不利于荧光灯总亮度的提高 ,但对显色指数的提高有帮助。总之 ,若蓝粉的发光峰峰值波长已处在 4 5 5nm附近 ,提高三基色荧光灯光效的根本途径是提高蓝粉的量子效率 ,而不是移动其发光峰位置。  相似文献   
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