【摘 要】
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近年来,随着世界能源危机和环境污染问题的日益加剧,可再生能源和节能减排环保材料的研究与开发已经成为当今社会发展的主题。LED(Light Emission Diode)作为新一代绿色照明
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近年来,随着世界能源危机和环境污染问题的日益加剧,可再生能源和节能减排环保材料的研究与开发已经成为当今社会发展的主题。LED(Light Emission Diode)作为新一代绿色照明光源因其具备诸多优点备受人们的关注,具有最广阔的应用前景。但是目前市场上白光LED的主流实现模式蓝光芯片加黄色荧光粉,普遍存在缺乏红光,显色指数低,色温偏高等现象,大大限制了LED在普通照明领域的应用。此外,随着半导体照明技术的不断发展,LED照明技术在现代农业中的应用也得到了广泛关注,特别是应用于植物生长与光合作用的红光领域。本文正是针对上述提到的红光问题,旨在研究硫化物体系,磷酸盐体系,镓酸盐体系几种红色荧光材料的结构及其发光性能,探究其在普通室内照明和植物照明LED光源中的应用。主要研究成果如下:1.制备合成了Ca S:Eu2+红色荧光材料,研究了不同烧结温度和助熔剂含量对材料形貌、粒径分布及其发光性能的影响。其在476nm的蓝光激发下发射653nm的红光,可应用于现有的蓝光芯片+黄色荧光粉LED模式,极大的改善了器件的显色指数和色温。此外,材料所发射的红光,能很好的与植物光合作用的红光吸收带相匹配,显示出其在植物照明领域具有潜在应用价值。2.制备出具有660nm红光和420nm蓝光同步发射的Ca3(PO4)2:Eu2+,Mn2+荧光材料,重点研究了Eu2+敏化剂对Ca3(PO4)2:Mn2+红色荧光粉材料的敏化增强作用,分析了Eu2+-Mn2+之间能量传递机制。材料的发光光谱与植物光合作用光谱相匹配,表明其在植物照明领域的潜在应用前景。后期与365nm紫外芯片组装了用于植物照明的LED器件原型,并考察了器件的性能。3.制备合成了Cr3+掺杂的Zn Ga2O4红色荧光材料,重点研究了Al3+固溶置换Ga3+,Mg2+取代替换Zn2+对材料结构和发光性能的影响,讨论了Cr3+离子3d电子跃迁发射和基质晶体场劈裂之间的关系。
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