Wang Deyin از دانشگاه لانژو @ Wang Yuhua LPR BaLu2Al4SiO12 را با جفت Mg2+- Si4+ جایگزین کرد. ، با یک کوانتوم خارجی راندمان (EQE) 66.2٪. همزمان با انتقال به قرمز انتشار Ce3+، این جایگزینی انتشار Ce3+ را نیز افزایش میدهد و پایداری حرارتی آن را کاهش میدهد.
دانشگاه لانژو وانگ دیین و وانگ یوهوا LPR جایگزین BaLu2Al4SiO12 با جفت های Mg2+- Si4+: یک پودر فلورسنت زرد ساطع کننده با نور آبی جدید BaLu2 (Mg0.6Al2.8Si1.6) O12: Ce3+- در Al3+3+Al3+3 تهیه شد. ، با یک کوانتوم خارجی بهره وری (EQE) 66.2٪. همزمان با انتقال به قرمز انتشار Ce3+، این جایگزینی انتشار Ce3+ را نیز افزایش میدهد و پایداری حرارتی آن را کاهش میدهد. تغییرات طیفی به دلیل جایگزینی Mg2 + - Si4 + است که باعث تغییر در میدان کریستالی محلی و تقارن موقعیت Ce3 + می شود.
برای ارزیابی امکانسنجی استفاده از فسفرهای درخشان زرد تازه توسعهیافته برای روشنایی لیزری با قدرت بالا، آنها به عنوان چرخهای فسفری ساخته شدند. تحت تابش یک لیزر آبی با چگالی توان 90.7 W mm-2، شار نوری پودر فلورسنت زرد 3894 lm است و هیچ پدیده اشباع انتشار آشکاری وجود ندارد. با استفاده از دیودهای لیزر آبی (LDs) با چگالی توان 25.2 W mm-2 برای تحریک چرخ های فسفری زرد، نور سفید روشن با روشنایی 1718.1 lm، دمای رنگ همبسته 5983 K، شاخص رندر رنگ 65.0 تولید می شود. و مختصات رنگ (0.3203, 0.3631).
این نتایج نشان می دهد که فسفرهای درخشان زرد تازه سنتز شده دارای پتانسیل قابل توجهی در کاربردهای روشنایی لیزری با توان بالا هستند.
شکل 1
ساختار بلوری BaLu1.94 (Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.06Ce3+ مشاهده شده در امتداد محور b.
شکل 2
الف) تصویر HAADF-STEM از BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+. مقایسه با مدل ساختار (inset) نشان میدهد که تمام موقعیتهای کاتیونهای سنگین Ba، Lu و Ce به وضوح تصویر شدهاند. ب) الگوی SAED BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+ و نمایه سازی مرتبط. ج) HR-TEM BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+. ورودی HR-TEM بزرگ شده است. د) SEM BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+. Inset هیستوگرام توزیع اندازه ذرات است.
شکل 3
الف) طیف تحریک و نشر BaLu1.94 (MgxAl4-2xSi1+x)O12: 0.06Ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). عکسهای BaLu1.94 (MgxAl4-2xSi1+x)O12:0.06Ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2) در زیر نور روز وجود دارد. ب) موقعیت اوج و تغییرات FWHM با افزایش x برای BaLu1.94 (MgxAl4-2xSi1 + x) O12: 0.06Ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). ج) بازده کوانتومی خارجی و داخلی BaLu1.94(MgxAl4-2xSi1+x)O12:0.06Ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). د) منحنی فروپاشی لومینسانس BaLu1.94 (MgxAl4-2xSi1 + x) O12: 0.06Ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2) نظارت بر انتشار حداکثر مربوطه خود (λex = 450 نانومتر).
شکل 4
الف-ج) نقشه کانتور طیف انتشار وابسته به دما BaLu1.94 (MgxAl4-2xSi1 + x) O12: 0.06 Ce3 + (x = 0، 0.6 و 1.2) فسفر تحت تحریک 450 نانومتر. د) شدت انتشار BaLu1.94 (MgxAl4-2xSi1+x)O12:0.06Ce3+ (x = 0، 0.6 و 1.2) در دماهای مختلف گرمایش. ه) نمودار مختصات پیکربندی. و) برازش آرنیوس شدت انتشار BaLu1.94(MgxAl4-2xSi1+x)O12:0.06Ce3+ (x = 0، 0.6 و 1.2) به عنوان تابعی از دمای گرمایش.
شکل 5
الف) طیف انتشار BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+ تحت تحریک LDs آبی با چگالی توان نوری مختلف. داخل عکس چرخ فسفر ساخته شده است. ب) شار نورانی. ج) راندمان تبدیل. د) مختصات رنگ. ه) تغییرات CCT منبع روشنایی که با تابش BaLu1.9 (Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+ با LD های آبی در چگالی توان متفاوت به دست آمده است. f) طیف انتشار BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+ تحت تحریک LDs آبی با چگالی توان نوری 25.2 W mm-2. Inset عکسی از نور سفید تولید شده توسط تابش چرخ فسفر زرد با LD های آبی با چگالی توان 25.2 W mm-2 است.
برگرفته از Lightingchina.com
زمان ارسال: دسامبر-30-2024