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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于发光材料制备,具体涉及一种自激活红光可控荧光粉及其制备方法。
技术介绍
1、led被称为第四代光源,具有节能、绿色环保、安全、寿命长、低功耗、低热、体积小、发光效率高等特点,广泛应用于显示、背光源、室内照明、植物生长等领域。荧光粉作为一种重要的固体发光材料,是制备led的主要原料;目前,商业荧光粉都需要用到稀土材料。但是稀土材料稀缺、价格高,不利于可持续发展;
2、近年来,自激发荧光粉逐渐被研究人员重视。文献(journal of molecularstructure。2024,1298:137082)报道了一种balamgtao6荧光粉,在340nm激发下在具有红光(710nm)发射光谱。文献(j.electron.mater.2018,47:4550)报道了ba3bpo7荧光粉,在270nm激发下具有绿色发光(540nm)。文献(inorganic chemistry.2018,57(7):3963)报道了znal2o4荧光粉,在250nm激发下,具有蓝色(~450nm)和红外(750-900nm)发射光谱。文献(nanoscale.2018,10:19039)报道了znga2o4荧光粉,其阴极射线发光在蓝色(358-468nm)和红色(705nm);
3、但是,自激发荧光粉通常发出窄带光,发光效率相对较低,而且,自激发荧光粉的发光特性通常较为固定,难以调整,同时,而自激发荧光粉可能对环境变化敏感,导致性能下降;目前市面上缺乏对具有宽带红光可控的自激活荧光粉的研究。
1、本专利技术的目的就在于为了解决上述问题而提供一种具有自激活红光可控的荧光粉。
2、本专利技术通过以下技术方案来实现上述目的:
3、本专利技术一方面公开了一种具有自激活红光可控的荧光粉,该荧光粉的分子式为zn2-xmgxtio4,其中,0≤x≤2。
4、本专利技术另一方面公开了一种自激活红光可控荧光粉的制备方法,具体包括以下步骤:
5、s1、以含有锌离子的化合物、镁离子的化合物、钛离子的化合物为原料,按照zn2+:mg2+:ti4+=2~0:0~2:1的摩尔质量比称取含锌离子的化合物、含镁离子的化合物以及含钛离子的化合物;
6、s2、将称取的各原料加入玛瑙研钵中进行研磨混合,将混合均匀的原料在空气气氛下煅烧,煅烧温度为1000~1400℃,煅烧时间为4h;
7、s3、将煅烧后的混合物自然冷却至室温,再次研磨得到自激活红光可控荧光粉。
8、进一步地,含有锌离子的化合物为zno。
9、进一步地,含有镁离子的化合物为mgo。
10、进一步地,含有钛离子的化合物为tio2。
11、本专利技术至少存在以下有益效果:本专利技术制备的自激活红光可控荧光粉化学式为zn2-xmgxtio4,该自激活红光可控荧光粉具有较高的物理和化学稳定性,可以通过调整激发波长实现不同强度的红光发射,并且通过调整成分比例(尤其是镁的含量),可以控制红光发射的强度和波长,实现不同波长的红光输出,通过调节制备过程中煅烧温度,同样可以改变荧光粉的发光特性,通过锌离子和镁离子摩尔比调控和温度调控,实现荧光粉的发射光谱红光的调控,而且,本制备方法采用的原料价格低廉、制备条件简单、无污染。
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1.一种自激活红光可控荧光粉,其特征在于,所述荧光粉化学式为Zn2-xMgxTiO4,其中,0≤x≤2。
2.一种制备如权利要求1所述的自激活红光可控荧光粉的方法,其特征在于,包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的一种自激活红光可控荧光粉的制备方法,其特征在于,所述含有锌离子的化合物为ZnO。
4.根据权利要求2所述的一种自激活红光可控荧光粉的制备方法,其特征在于,所述含有镁离子的化合物为MgO。
5.根据权利要求2所述的一种自激活红光可控荧光粉的制备方法,其特征在于,所述含有钛离子的化合物为TiO2。
6.根据权利要求2所述的一种自激活红光可控荧光粉的制备方法,其特征在于,煅烧温度为1000~1400℃,煅烧时间为4h。
【技术特征摘要】
1.一种自激活红光可控荧光粉,其特征在于,所述荧光粉化学式为zn2-xmgxtio4,其中,0≤x≤2。
2.一种制备如权利要求1所述的自激活红光可控荧光粉的方法,其特征在于,包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的一种自激活红光可控荧光粉的制备方法,其特征在于,所述含有锌离子的化合物为zno。
4.根据权利...
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