一种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,具有如下化学通式PbyCd1-yF2:xTb3+,其中,x为0.01~0.08,y为0.1~0.8。该铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的光致发光光谱中,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的激发波长为796nm,在485nm波长区由Tb3+离子5D4→7F6的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本发明专利技术还提供该铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的制备方法及使用该铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的有机发光二极管。
【技术实现步骤摘要】
铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料、制备方法及有机发光二极管
本专利技术涉及一种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料、制备方法及有机发光二极管。
技术介绍
有机发光二极管(OLED)由于组件结构简单、生产成本便宜、自发光、反应时间短、可弯曲等特性,而得到了极广泛的应用。但由于目前得到稳定高效的OLED蓝光材料比较困难,极大的限制了白光OLED器件及光源行业的发展。上转换荧光材料能够在长波(如红外)辐射激发下发射出可见光,甚至紫外光,在光纤通讯技术、纤维放大器、三维立体显示、生物分子荧光标识、红外辐射探测等领域具有广泛的应用前景。但是,可由红外,红绿光等长波辐射激发出蓝光发射的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,仍未见报道。
技术实现思路
基于此,有必要提供一种可由长波辐射激发出蓝光的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料、制备方法及使用该铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的有机发光二极管。一种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,具有如下化学式PbyCc^yF2:xTb3+,其中,X 为 0.01 ~0.08,y 为 0.1 ~0.8。X 为 0.05,y 为 0.6。一种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤:根据PbyCdpyF2:XTb3+各元素的化学计量比称取PbF2, CdF2和TbF3粉体,其中,x为0.01 ~0.08,y 为 0.1 ~0.8 ;将称取的粉体溶解于酸性溶剂,之后同时加入分散剂和碱性溶剂得到含有沉淀物的混合物;调节含有沉淀物的混合物PH值为7~9,然后过滤,并用无水乙醇和蒸馏水洗涤,得到沉淀物 '及将沉淀物在900°C~1400°C下烘烧,烘烧时间为2小时~5小时,得到化学通式为PbyCd1^yF2:XTb3+的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料。所述X 为 0.05, y 为 0.6。所述酸性溶剂为氢氟酸、氟化铵或氟化氢铵。所述分散剂为草酸、乙醇、三乙醇胺、水溶性淀粉或聚乙二醇。所述碱性溶剂为氨水。所述PH值为8。所述沉淀物转移到马弗炉中在1200°C下烘烧,烘烧时间为3小时。一种有机发光二极管,包括依次层叠的基板、阴极、有机发光层、阳极及封装层,所述封装层中掺杂有铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,该铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的化学通式为PbyCc^yF2:xTb3+,其中,X为0.01~0.08,y为0.1~0.8。上述铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的水热方法条件温和、合成温度低较易控制,产物的粒度和形貌可控,制备的粉体结晶完好,分散性好,成本较低,同时反应过程中无三废产生,较为环保;制备的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的光致发光光谱中,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的激发波长为796nm,在485nm波长区由Tb3+离子5D4 — 7F6的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。 【附图说明】图1为一实施方式的有机发光二极管的结构示意图。图2为实施例1制备的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的光致发光谱图。图3为实施例1制备的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的XRD谱图。图4为实施例1制备的透明封装层中掺杂有铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的有机发光二极管的光谱图。【具体实施方式】下面结合附图和具体实施例对铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料及其制备方法进一步阐明。一实施方式的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,具有如下化学通式PbyCc^yF2:xTb3+,其中,X 为 0.01 ~0.08,y 为 0.1 ~0.8。优选的,X为 0.05,y 为 0.6。该铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的光致发光光谱中,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的激发波长为796nm,当材料受到长波长(如796nm)的辐射的时候,Tb3+离子激发到5D4激发态,然后向7F6能态跃迁,发出485nm的蓝光,可以作为蓝光发光材料。上述铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S11、根据PbyCc^yF2:xTb3+各元素的化学计量比称取PbF2, CdF2和TbF3粉体,其中X为0.01~0.08,y为0.1~0.8。该步骤中,优选的,X为0.05,y为0.6。步骤S13、将步骤Sll中称取的粉体中加入酸性溶剂,之后同时加入分散剂和碱性溶剂得到含有沉淀物的混合物。该步骤中,优选的,所述酸性溶剂为氢氟酸、氟化铵或氟化氢铵。该步骤中,优选的,所述分散剂为草酸、乙醇、三乙醇胺、水溶性淀粉或聚乙二醇。该步骤中,优选的,所述碱性溶剂为氨水。该步骤中,分散剂是同氨水一起滴入,氨水的作用是中和酸性并产生氢氧化物和氧化物的沉淀物,分散剂作用是防止生成的沉淀物发生团聚。步骤S15、调节含有沉淀物的混合物PH值为7~9,然后过滤,并用无水乙醇和蒸馏水洗涤,得到沉淀物。该步骤中,优选的,所述PH值为8。步骤S17、将沉淀物在900 V~1300 V下烘烧,烘烧时间为2小时~5小时,得到化学通式为PbyCc^yF2:xTb3+的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料。该步骤中,优选的,所述沉淀物转移到马弗炉中在1200°C下烘烧,烘烧时间为3小时。上 述铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的水热方法条件温和、合成温度低较易控制,产物的粒度和形貌可控,制备的粉体结晶完好,分散性好,成本较低,同时反应过程中无三废产生,较为环保;制备的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的光致发光光谱中,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的激发波长为796nm,在485nm波长区由Tb3+离子5D4 — 7F6的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。请参阅图1,一实施方式的有机发光二极管100,该有机发光二极管100包括依次层叠的基板1、阴极2、有机发光层3、透明阳极4以及封装层5。封装层5中分散有铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料6,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的化学通式为PbyCc^yF2:xTb3+,其中 X 为 0.01 ~0.08,y 为 0.1 ~0.8。有机发光二极管100的封装层5中分散有铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料6,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的激发波长为796nm,在485nm波长区由Tb3+离子5D4 — 7F6的跃迁辐射形成发光峰,由红绿光激发可以发射蓝光,蓝光与红绿光混合后形成发白光的有机发光二极管。下面为具体实施例。实施例1选用PbF2, CdF2和TbF3粉体按各组份摩尔数为0.6mmol, 0.4mmol, 0.05mmol混合。混合后溶氢氟酸溶剂中,滴加草酸作为分散剂同时加入氨水使混合溶液不再生成沉淀,继续滴加氨水,调节混合溶液的PH值为8左右,静置2小时使沉淀完全,采用滤斗过滤收集沉淀物,然后把沉淀物用无水乙醇和蒸馏水反复洗涤,最后将收集的沉淀物放置马弗炉中在1000°C下烘烧2小时,得到化学通式为Pba6Cda4F2:0.05Tb3+铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料。依次层叠的基板I使用钠钙玻璃、阴极2使用金属Ag层、有机发光层3使用Ir (piq) 2 (acac)中文名叫二(1_苯基-异喹啉)(乙酰丙酮)合铱(III)、透明阳极4使用氧化铟锡ΙΤ0,以及透明封装层5聚四氟乙烯。透明封装层5中分散有铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料6,铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的化学式为Pba6Cda4F2:0.05Tb3+。请本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,其特征在于:具有如下化学通式PbyCd1‑yF2:xTb3+,其中,x为0.01~0.08,y为0.1~0.8。
【技术特征摘要】
1.一种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,其特征在于:具有如下化学通式PbyCd1^yF2:xTb3+,其中,X 为 0.01 ~0.08,y 为 0.1 ~0.8。2.根据权利要求1所述的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料,其特征在于,所述X为0.05, y 为 0.6。3.—种铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: 根据PbyCc^yF2:XTb3+各元素的化学计量比称取PbF2, CdF2和TbF3粉体,其中,x为0.01 ~0.08,y 为 0.1 ~0.8 ; 将称取的粉体溶解于酸性溶剂,之后同时加入分散剂和碱性溶剂得到含有沉淀物的混合物; 调节含有沉淀物的混合物PH值为7~9,然后过滤,并用无水乙醇和蒸馏水洗涤,得到沉淀物;及 将沉淀物在900°C~1400°C下烘烧,烘烧时间为2小时~5小时,得到化学通式为PbyCd1^yF2:XTb3+的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料。4.根据权利要求3所述的铽掺杂铅镉氟化物上转换发光材料的制备方法,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:周明杰,王平,陈吉星,黄辉,
申请(专利权)人:海洋王照明科技股份有限公司,深圳市海洋王照明技术有限公司,深圳市海洋王照明工程有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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