Wang Deyin from Lanzhou University @ Wang Yuhua LPR replaces BaLu2Al4SiO12 with Mg2+- Si4+pairs A new blue light excited yellow emitting fluorescent powder BaLu2 (Mg0.6Al2.8Si1.6) O12: Ce3+was prepared using Al3+- Al3+pairs in Ce3+ , с външна квантова ефективност (уравнение) на 66,2%. В същото време с червеното изместване на емисиите на CE3+, това заместване също разширява излъчването на CE3+и намалява неговата топлинна стабилност.
Lanzhou University Wang Deyin & Wang Yuhua LPR replaces BaLu2Al4SiO12 with Mg2+- Si4+pairs: A new blue light excited yellow emitting fluorescent powder BaLu2 (Mg0.6Al2.8Si1.6) O12: Ce3+was prepared using Al3+- Al3+pairs in Ce3+ , с външна квантова ефективност (уравнение) на 66,2%. В същото време с червеното изместване на емисиите на CE3+, това заместване също разширява излъчването на CE3+и намалява неговата топлинна стабилност. Спектралните промени се дължат на заместване на Mg2+- Si4+, което причинява промени в локалното кристално поле и позиционната симетрия на CE3+.
За да се оцени осъществимостта на използването на новоразработени жълти луминисцентни фосфори за лазерно осветление с висока мощност, те са конструирани като фосфорни колела. При облъчването на син лазер с плътност на мощността 90,7 W mm - 2, светещият поток на жълтия флуоресцентна прах е 3894 lm и няма очевидно явление на насищане на емисиите. Използвайки сини лазерни диоди (LDS) с плътност на мощността 25,2 W mm - 2 за възбуждане на жълто фосфорни колела, ярка бяла светлина се произвежда с яркост 1718,1 lm, корелирана цветова температура от 5983 К, цветен индекс на изобразяване от 65,0, и цветни координати на (0,3203, 0,3631).
Тези резултати показват, че наскоро синтезираните жълти луминисцентни фосфори имат значителен потенциал в приложенията за лазерно осветление с висока мощност.

Фигура 1
Кристална структура на BALU1.94 (Mg0.6al2.8Si1.6) O12: 0.06CE3+Изглед по протежение на B-ос.

Фигура 2
A) Изображение на Haadf-Stem на BALU1.9 (Mg0.6al2.8Si1.6) O12: 0.1CE3+. Сравнението със структурния модел (вмъквания) разкрива, че всички позиции на тежки катиони BA, LU и CE са ясно изобразени. б) SAED модел на BALU1.9 (Mg0.6al2.8Si1.6) O12: 0.1CE3+и свързан индексиране. в) HR-TEM на BALU1.9 (Mg0.6Al2.8SI1.6) O12: 0.1CE3+. Вмъкването е разширеният HR-TEM. г) SEM на BALU1.9 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12: 0.1CE3+. Вмъкването е хистограма на разпределението на размера на частиците.

Фигура 3
A) Спектри на възбуждане и емисии на BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+x) O12: 0.06CE3+(0 ≤ x ≤ 1.2). Вмъкването са снимки на BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+ x) O12: 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2) под дневна светлина. б) пиково положение и вариация на FWHM с увеличаване на x за BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+ x) O12: 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). в) Външна и вътрешна квантова ефективност на BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+ x) O12: 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). D) Криви на разпадане на луминесценция на BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+ x) O12: 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2) Мониторинг на съответните им максимални емисии (λex = 450 nm).

Фигура 4
A - C) Контурна карта на температурните емисионни спектри на BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+x) O12: 0.06CE3+(x = 0, 0.6 и 1.2) фосфор при 450 nm възбуждане. г) Интензитет на емисиите на BALU1.94 (Mgxal4 - 2xsi1+ x) O12: 0.06CE3+ (x = 0, 0.6 и 1,2) при различни температури на нагряване. д) Конфигурационна координатна диаграма. е) Арений монтиране на интензитета на емисиите на BALU1.94 (Mgxal4−2xsi1+ x) O12: 0.06CE3+ (x = 0, 0.6 и 1.2) като функция на температурата на нагряване.

Фигура 5
A) Емисионни спектри на BALU1.9 (Mg0.6al2.8Si1.6) O12: 0.1CE3+при възбуждане на синьо LDS с различна плътност на оптичната мощност. Вмъкването е снимка на изработеното фосфорно колело. Б) Светещ поток. в) Ефективност на преобразуване. г) цветни координати. д) Вариации на CCT на източника на осветление, постигнати чрез облъчване BALU1.9 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12: 0.1CE3+ със сини LDS при различна плътност на мощността. F) Емисионни спектри на BALU1.9 (Mg0.6al2.8SI1.6) O12: 0.1CE3+ при възбуждане на синьо LDS с оптична плътност на мощността 25,2 W mm - 2. Вмъкването е снимката на бялата светлина, генерирана от облъчено жълто фосфорното колело със синия LDS с плътност на мощността 25,2 W mm - 2.
Взета от Lightingchina.com
Време за публикация: декември-30-2024