铝酸盐系长余辉发光材料的制备及性能测试 开题报告
燃烧法制备SrAl2O4-Eu,Dy超长余辉发光材料实验报告

中南民族大学实验报告实验课名称:化学综合实验指导老师:唐万军学生姓名:专业:班级:学号:实验名称:燃烧法制备SrAl2O4:Eu,Dy超长余辉发光材料实验日期:组别:实验成绩:一、目的要求1、了解稀土掺杂铝酸盐长余辉材料的合成方法与应用领域。
2、设计实验方案,采用燃烧法合成SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,测试其发光特性。
3、学会使用LS-55光度计和屏幕亮度计,根据X射线粉末衍射谱图,分析鉴定多晶样品的物相。
二、基本原理长余辉发光材料也被称作蓄光材料,或者夜光材料,指的是在自然光或其它人造光源照射下能够存储外界光辐照的能量,然后在某一温度下(指室温),缓慢地以可见光的形式释放这些存储能量的光致发光材料。
20 世纪90 年代以来,开发的以碱土铝酸盐为基质的稀土长余辉发光材料, 以其优异的长余辉发光性能,引起了人们对长余辉发光材料的广泛关注。
目前稀土离子掺杂的碱土铝(硅)酸盐长余辉材料已进入实用阶段。
国内较大的生产厂家有大连路明、济南伦博、重庆上游等。
市场上可见的产品除了初级的荧光粉外,主要有夜光标牌、夜光油漆、夜光塑料、夜光胶带、夜光陶瓷、夜光纤维等, 主要用于暗环境下的弱光指示照明和工艺美术品等。
随着长余辉材料的形态从粉末扩展至玻璃、单晶、薄膜和玻璃陶瓷,对长余辉材料应用的探讨也从弱光照明、指示等扩展到信息存储、高能射线探测等领域。
长余辉材料受到人们越来越多的重视。
从基质成分的角度划分,目前长余辉发光材料主要包括硫化物型、碱土铝酸盐型、硅酸盐型及其它基质型长余辉发光材料。
不同长余辉发光材料的发光性能见表1。
表1 不同长余辉发光材料的发光性能发光材料发光颜色发光谱峰波长/nm 余辉时间/minBaAl2O4:Eu,Dy 蓝绿色496 120CaAl2O4:Eu,Nd 蓝紫色446 1000Sr4Al14O25:Eu,Dy 蓝绿色490 2000SrAl2O4:Eu,Dy 黄绿色520 4000Sr2MgSi2O7:Eu,Dy 蓝色469 2000Y2O2S:Eu3+,Ti4+,Mg2+红色626 500CaTiO3:Pr3+红色613 40光致发光可以分为以下几个过程:①基质晶格吸收激发能;②基质晶格将吸收的激发能传递给激活离子,使其激发;③被激发的离子发光而返回基态。
稀土长余辉发光材料SrAl2O4Eu2+,Dy3+的制备及性能研究【开题报告】

毕业设计开题报告高分子材料与工程稀土长余辉发光材料SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的制备及性能研究一、选题的背景、意义碱土铝酸盐长余辉发光材料是一种光致蓄光型发光材料,可通过吸收各种可见光发现自发光功能。
它可以作为一种添加剂,均匀的分布到各种介质中,制成发光涂料、发光油墨、发光纤维、发光塑料、发光树脂、发光纸张、发光玻璃、发光陶瓷、发光搪瓷和发光大理石等。
从而,广泛应用于安全应急、交通运输、建筑装演、仪器仪表、电力、矿山、服装和工艺品等诸多领域[1-9]。
目前关于Eu2+激活的绿色碱土铝酸盐长余辉发光材料的研究十分活跃,其材料及相关的发光品种己经工业化和商品化。
以SrA12O4:Eu2+, Dy3+为代表的铝酸盐长余辉材料,激发光谱范围广,发射光谱在可见光区,发光亮度高,余辉时间长,化学稳定性好,无毒无放射性,是一种环境友好材料。
因此在安全应急、交通运输、建筑装演、仪器仪表、电力、矿山、服装和工艺品等诸多领域有广泛应用。
目前,研究制备新工艺提高发光粉的发光强度和余辉性能,完善长余辉发光机理,增加发光颜色品种以扩大发光材料应用范围是这一领域的研究热点。
根据前面的文献综述,关于碱土铝酸盐长余辉发光材料的研究己有广泛的报道,但仍有许多理论和应用上的问题有待于解决。
首先,在发光粉的合成与制备方面,采用传统的高温固相法合成发光粉体,热处理时间长,合成的粉体颗粒太大,须经球磨工艺碾磨成较细颗粒才具有实用价值。
球磨工艺不但增加制造成本,同时还破坏粉体晶粒结构,降低粉体长余辉发光性能。
因此,开发新的合成工艺,降低合成温度,缩短合成时间,制造出无须碾磨的超细发光粉有着很大的实际应用价值;其次,长余辉发光材料中铁杂质的存在是影响发光性能的一个重要因素,因此研究铁杂质对发光体的碎灭作用,将有利于提高材料发光性能,为实现对其它杂质的定向控制提供理论依据;第三,为了提高长余辉发光性能,将纳米的氧化铕原料应用到制备中,有利于全方位思考,全面提高商品发光性能。
纳米铝酸盐发光材料的合成及发光性能

燃烧法合成Tb1Mn0.1Mg0.9Al11O19绿色 荧光粉
实验过程:将Mg(NO3)2、Al(NO3)3、Mn(AC)2 硝酸和尿素、Tb4O7为99 95%.配制金属的硝酸 盐溶液按一定的比例熔入相应的容器。将这两 种溶液混合均匀并在磁力加热搅拌下直到溶液 沸腾除去水份,最后形成白色泡沫状胶体。然 后置于电炉上加热,边加热边搅拌。当完全溶 解后。将溶液放在马弗炉中后,设置马沸炉的 温度为650℃。剧烈反应,伴随的还有气泡的鼓 出。在接近燃烧的尾声,明显能够感觉到很强 烈的光线。烧结成淡黄色粉末,NO3)2、Al(NO3)3、Mn(AC)2硝 酸和尿素均为分析纯、Tb4O7为99 95%.配制金 属的硝酸盐溶液。燃烧法合成 Tb1Mn0.1M0.9Al11O19绿色荧光粉。实验中稀土金 属离子的摩尔比及含量,尿素的量,硼酸的使 用量,煅烧温度这些实验参数对荧光粉的发光 性能都有一定的影响。其中,同一稀土金属离 子的比例并不能让初始发光亮度与余辉持续强 度和时间同时达到最佳,所以视自己需求而确 定稀土金属离子的比例。
绪论
PDP用绿色荧光粉及合成方法
稀土铝酸盐发光材料的制备 结论
论文主要工作
介绍发光材料、 发光材料种类、 应用及发光材料 的主要特性;了 解PDP等离子技 术。
了解PDP的 发光机理、 现状及PDP 荧光粉的合 成方法
了解稀土铝酸 对整个毕业设 盐发光材料; 计进行总结 燃烧法制备 PDP绿色荧光 粉;稀土离子、 碱土金属离子 掺杂对发光性 能的影响;实 验条件对样品 发光性能的影 响。
实验过程:将Mg(NO3)2、Al(NO3)3、Mn(AC)2 硝酸和尿素、Tb4O7为99 95%.配制金属的硝酸 盐溶液按一定的比例熔入相应的容器。将这两 种溶液混合均匀并在磁力加热搅拌下直到溶液 沸腾除去水份,最后形成白色泡沫状胶体。然 后置于电炉上加热,边加热边搅拌。当完全溶 解后。将溶液放在马弗炉中后,设置马沸炉的 温度为650℃。剧烈反应,伴随的还有气泡的鼓 出。在接近燃烧的尾声,明显能够感觉到很强 烈的光线。冷却后得到绿色荧光粉粉体。
铝酸盐长余辉发光粉体的制备及其应用的开题报告

铝酸盐长余辉发光粉体的制备及其应用的开题报告摘要:铝酸盐长余辉发光粉体具有优异的余辉发光性能,因此被广泛用于安全标识、发光材料、夜光钟表等领域。
本文将探讨铝酸盐长余辉发光粉体的制备方法、设计条件以及其应用。
首先介绍了铝酸盐长余辉发光粉体的代表材料、基本制备方法及其应用情况,并详细讨论了制备过程中的温度、体积比、反应时间等条件对其形态、结构及余辉发光性能的影响。
然后,对研究现状进行归纳总结,得出铝酸盐长余辉发光粉体制备中存在的问题与挑战,并针对这些问题提出了优化方案及改进思路。
最后,论文阐述了铝酸盐长余辉发光粉体在安全标识、夜光钟表、发光材料等领域中的应用前景,并展望了未来的发展方向。
关键词:铝酸盐长余辉发光粉体,制备方法,应用,优化方案,发展前景Abstract:Aluminate long afterglow luminescent powder has excellent afterglow luminescent performance, so it is widely used in safety signs, luminescent materials, night watches and other fields. This paperdiscusses the preparation method, design conditions and application of aluminate long afterglow luminescent powder.Firstly, the representative materials, basic preparation methods and application of aluminate long afterglow luminescent powder are introduced. The effects of temperature, volume ratio and reaction time on its morphology, structure and afterglow luminescent performance are discussed in detail. Then, the research status is summarized, and the problems and challenges in the preparation of aluminate long afterglow luminescent powder are proposed, and optimization schemes and improvement ideas are put forward for these problems. Finally, the paper expounds the application prospects of aluminate long afterglow luminescent powder in safety signs, luminescent materials, nightwatches and other fields, and prospects the future development direction.Keywords: aluminate long afterglow luminescent powder, preparation method, application, optimization scheme, development prospect。
稀土长余辉发光材料SrAl2O4Eu2+,Dy3+的制备及性能研究【文献综述】

文献综述稀土长余辉发光材料SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的制备及性能研究一、前言长余辉发光材料属于光致发光材料的一种,发光持续时间较长,最长可达十几个小时,也称蓄光型发光材料、荧光粉等。
由于长余辉发光材料的余辉和温度特性,即使用环境温度变化时材料和制品的发光亮度会相应改变[1],因而,长余辉发光材料除被用做蓄光材料外,还可用作制备传感器的敏感材料。
近年来,长余辉发光材料的应用研究不断进展,范围也迅速扩大,已在消防安全、建筑装饰、涂料油墨、陶瓷器件、交通运输和城乡建设等发挥着照明、指示、装饰等作用.长余辉发光材料的种类与特性1)金属硫化物体系长余辉发光材料。
即传统的、第一代。
典型代表是ZnS∶Cu, Co材料,其发光颜色多样,弱光下吸收速度较快,但余辉时间短,化学性质不稳定,易潮解。
虽然加入放射性元素后可克服以上缺点,可是放射性元素对环境和人体会造成危害,从而极大地限制了它的应用。
2)铝酸盐体系长余辉发光材料。
目前,铝酸盐体系中发光性能比较优异的长余辉发光材料主要是MAl2O4∶Eu3 + , R3 + (Dy3 + , Nd3 +等) ,其发射峰主要是集中在蓝绿光波段,亮度高,余辉时间长,且化学稳定性好[2]。
铝酸盐体系长余辉发光材料的突出优点是余辉性能超群、化学稳定性好和光稳定性好;缺点是遇水不稳定、发光颜色不丰富。
3)硅酸盐体系长余辉发光材料. 化学稳定性好、耐水性强、紫外辐照性稳定、余辉亮度高、余辉时间长、应用特性优异等特点,弥补了铝酸盐体系的不足,将长余辉材料的研究推向了一个新的时代。
目前,获得实际应用的长余辉发光材料主要是传统的硫化物体系长余辉材料和掺有稀土元素的长余辉发光材料。
本文主要综述了稀土掺杂Eu2+,Dy3+的铝酸盐体系长余辉发光材料的制备及发展。
二、稀土长余辉发光材料制备工艺1.高温固相反应法[3-6]高温固相法是合成发光材料中应用最早和最多的一种方法。
固相反应通常取决于材料的晶体结构和缺陷结构,而不仅仅是成分的固有反应性能,固相反应的充要条件是反应物必须相互接触,即反应是通过颗粒间界面进行的。
固相法合成铝酸锶长余辉发光材料的研究的开题报告

固相法合成铝酸锶长余辉发光材料的研究的开题报告一、选题背景:在现代光电领域中,长余辉发光材料被广泛应用于标识、夜光灯、数字显示等领域。
其中,铝酸锶是一种具有很高潜力的长余辉发光材料。
它具有强的余辉发光效果、高亮度、长效时间和很低的能耗,因此备受关注。
为了制备更有效的铝酸锶长余辉发光材料,研究铝酸锶的合成方法和其相关性质变得极为重要。
二、研究目的:本研究的主要目的是使用固相法合成铝酸锶长余辉发光材料,并对其结构和性能进行研究。
本研究的目标是:1. 研究影响铝酸锶晶体生长的因素,并优化合成工艺条件;2. 利用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等技术来研究该材料的晶体结构和形貌;3. 测量该材料的余辉发光效应,并比较其性能和其他铝酸锶长余辉发光材料的性能。
三、研究内容:本研究的主要内容包括:1. 通过固相法合成铝酸锶长余辉发光材料;2. 优化铝酸锶材料的生长条件,研究其晶体生长机制;3. 使用XRD和SEM等技术对铝酸锶长余辉发光材料的结构和形貌进行表征;4. 测量该材料的余辉发光效应,比较其性能和其他铝酸锶长余辉发光材料的性能。
四、研究方法:本研究将采用以下方法:1. 固相法合成铝酸锶长余辉发光材料;2. 优化铝酸锶材料的生长条件,包括研究温度、反应时间、前驱体浓度等对晶体生长的影响;3. 使用XRD和SEM等技术对铝酸锶长余辉发光材料的结构和形貌进行表征;4. 测量该材料的余辉发光效应,并比较其性能和其他铝酸锶长余辉发光材料的性能。
五、论文结构:本研究论文将包括以下部分:1. 绪论:介绍铝酸锶长余辉发光材料、相关研究现状和本研究的目的和意义;2. 文献综述:主要介绍铝酸锶材料的合成方法和应用研究情况;3. 研究方法:包括固相法合成铝酸锶长余辉发光材料、优化生长条件、材料表征以及余辉发光效应测试等;4. 结果与讨论:介绍铝酸锶材料的生长规律和机制,以及结构和性能表征结果;5. 结论与展望:总结本研究的主要工作,并提出未来的研究方向和展望。
一步燃烧法制备铝酸盐长余辉蓄发光材料的研究

吴国元等:一步燃烧法制备铝酸盐长余辉蓄发光材料的研究 217一步燃烧法制备铝酸盐长余辉蓄发光材料的研究1 2 1吴国元 ,鲍利军 ,杨宇( 1. 云南大学材料科学与工程系,云南昆明 650091 ; 2. 云南省送变电公司,云南昆明 650216 )摘要: 通过制备工艺研究, 得到基质按 4SrO ? 7Al O 制备铝酸盐发光材料具有快速 ( 3~5min) 和节能的优2 3进行配料的绿色蓄光型发光材料的制备优化工艺 : 点 ,制得的产物纯度高、成泡沫状、疏松、不结团、[8,9]Eu O 摩尔分数为 0.02 左右 , Dy O 的摩尔分数为 0.03 容易粉碎 , 且产品经磨细后发光亮度几乎不下降。
2 3 2 3左右 , B O 的摩尔分数为 0.07~0.1 之间, 尿素的用量同时燃烧法不需要高温炉等用于外部加热的复杂设2 3为硝酸盐重量的 1.2~1.6 倍, 温度为 800℃。
用选择备 , 生产过程简便。
燃烧法合成铝酸盐发光材料已经的优化配方及工艺制备铝酸锶铕镝发光体, 所得发光成为制备蓄光型发光材料的研究热点。
2体的初始亮度大于 2500mcd/m ,在 6h 后发光体发光在现有的燃烧法合成铝酸盐发光材料的研究亮度仍人眼可辩,材料质轻、易磨。
燃烧法制备的中 , 工艺过程通常分两步即燃烧合成和高温还原, 高2+ 3+Sr Al O : Eu ,Dy 可用日光到紫外光进行有效激温烧结和高温固相法一样,需在 1200 ℃的还原性气4 14 25发 , 发射光谱是一宽带谱, 波峰位于 520nm左右 , 样氛中进行 , 条件较为苛刻。
本论文在查阅大量文献资2+品发蓝绿光, 属于 Eu 特征发光。
蓄发光材料的粉体料的基础上, 针对上述制备方法的局限性, 选择化学结构组成基本为 SrAl O 及 SrAl O 、 Sr Al O ,产燃烧法作为长余辉蓄发光材料的制备方法, 目的在于2 4 12 193 32 51物中还含有 SrAl O 、 SrAl O 等杂相 , 产物物相与制提高材料的初始亮度及余辉时间,同时优化制备工4 7 2 6备过程密切相关。
硅酸盐长余辉材料的制备及研究的开题报告

硅酸盐长余辉材料的制备及研究的开题报告
1. 研究背景和意义
硅酸盐长余辉材料是一种广泛应用于荧光材料、LED材料、半导体照明等领域的材料。
长余辉是指物质在外界刺激作用下,其荧光发射能够在刺激停止后仍然持续一段时间。
硅酸盐长余辉材料能够在室温下长时间存储能量,释放荧光的时间也相对较长。
因此,硅酸盐长余辉材料是一种非常理想的荧光材料和发光材料。
当前,国内外研究硅酸盐长余辉材料的应用和性质已经有了一定的研究成果,但制备方法和材料性能还有很大的提升空间。
本研究旨在通过制备硅酸盐长余辉材料,并对其结构、发光特性和性能进行深入研究,为硅酸盐长余辉材料的应用提供更为可靠的基础。
2. 研究内容和方法
本研究将采用溶胶-凝胶法来制备硅酸盐长余辉材料。
该方法可以通过简单易得的化学试剂来制备出具有高纯度和良好形貌的硅酸盐长余辉材料。
具体步骤包括:溶胶制备、凝胶制备、烘干和煅烧等。
制备出的硅酸盐长余辉材料将通过扫描电镜、X射线衍射仪、荧光光谱仪、紫外-可见吸收光谱仪等进行结构、形貌、荧光特性和性能等方面的表征。
其中,荧光特性将主要通过测量激发光和显示光之间的时间差异,以及电子激发产生的荧光衰减速率来确定硅酸盐长余辉材料的荧光特性。
3. 预期研究成果和意义
预计通过本研究,可以制备出高纯度和形貌良好的硅酸盐长余辉材料,并对其多方面性质进行深入研究。
这将有助于推动硅酸盐长余辉材料的应用研究,并为发展下一代高效发光材料提供技术支撑。
同时,本研究还将为国内外相关研究提供一定的指导,以促进长余辉材料领域的进一步发展。
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实验部分
(二)实验设备
设备名称 电子天平 电子分析天平 电热鼓风干燥箱 硅碳棒箱式电阻炉 定时恒温磁力搅拌器 型号 ES5000-25 AE240S 101-1 DRI-9 JB-3 生产厂家 沈阳龙腾电子称量仪器有限公司 梅特勒-托利多仪器上海有限公司 上海跃进医疗器械厂 沈阳节能电炉厂 上海雷磁新泾仪器有限公司
课题背景
梁小平,王光辉 ,顾玉芬,2008年 5月, 《硼酸掺量对 SrAI204长余辉发光材料的发光性能影响 》 结果表明:硼 酸掺量为 0.8的样品的发光光谱,其发射 峰峰值位于 518nnl,是典型的 Eu2 的4f5 一4,的特征发射, 为 宽谱带发光光谱。硼酸掺量为 2的样品的发光光谱,其在 518nnl位置的峰十分弱,而在487nm处同时出 现了一个弱峰, 整个谱线呈一斜坡状。随着硼酸加入量的不同,Eu2 ,Dy 共 掺杂铝酸锶的发光效果、形貌 特征均不同。在某一范围内, 随着硼酸添加量的增加,合成了发光主晶相,烧结温度有所降 低,材料的发光性能和发光亮度均有所提高。
溶胶凝胶法 微波法
配置含有所需材料的溶胶-凝胶系统,再经灼烧制备。 优点 在于可在较低温度下合成产品,且产品均匀度好,粒径小,是一种有效的软化 学合成法,但是它的合成周期长,成本高。 配料和微波 快速、省时,耗能少、操作简便,只需 家用微波炉即可得产品
高温固相反应法
优点:工艺简单,适合工业化生产,所以是 至今普遍使用的方法。
(2)600℃→950℃ 加热速率5℃
(3)950℃→1200℃ 加热速率6-7℃,温度升至1200℃后,保温2小时 (4)自然冷却,温度降至500℃关还原保护气体
实验部分
(四)试剂用量
因素 实验号 1 B 2 Eu 3 Dy 成员安排
1
2 3 4 5 6 7 8
0.1206
0.1206 0.1206 0.2412 0.2412 0.2412 0.3618 0.3618
恒温加热磁力搅拌器
ZF7三用紫外分析仪 高温节器厂
KSS-1600
洛阳永泰电炉厂
实验部分
(三)实验步骤
1. 称取样品 物料混合
研磨 1200℃-1350℃N2中烧成3.5小时 烧成后粉末研磨 性能测试
实验部分
2、烧成温度控制:
(1) 室温→600℃ 加热速率5℃,温度升600℃后通入还原气氛氮气
缺点:反应温度高,保温时间长,对设备要 求较高;产物颗粒分配不均匀易团聚;煅烧 后需球磨粉碎,令材料的发光亮度大幅度降 低。
实验部分
(一)实验原料
原料名称 硝酸锶 硝酸铝 硼 酸 氧化铕 氧化镝 分子式 SrCO3 Al2O3 H3BO3 Eu2O3 Dy2O3 级别 分析纯 分析纯 分析纯 分析纯 分析纯 产地 天津市化学试剂六厂 天津市化学试剂三厂 天津市化学试剂三厂 北大方正稀土有限公司 北大方正稀土有限公司 分子量 147.63 101.96 61.83 351.92 373.00
课题背景
(五)长余辉发光材料的制备方法
方法 步骤 优缺点
高温固相反应法配料和锻烧 传统的合成方法,能耗高,反应颗粒较大 燃烧法 燃烧 燃烧反应迅速,反应温度低,迅速 共沉淀法 第一次700一800℃低温锻烧;第二次在还原性气氛中1100℃
一1300℃灼烧 共沉淀法的优点在于工艺流程简单可行,可制备活性大、颗 粒细和分布均匀的粉体,并且可以优化材料结构和降低烧结温度。
课题背景
(三)当前铝酸盐长余辉发光材料的研究背景
罗昔贤,3003.4. 《新型硅酸盐长余辉发光材料 》 研究发现:Eu +2,L n共激活的镁黄长石结构的焦硅酸盐化合物和 镁硅钙石结构的硅酸盐化合物的余辉发光性能最好
栾 林, 2009年 1月 《锶铝比例对铝酸锶长余辉发光材料性能的影响 》 系统研究了 Eu2+ 、Dy3+ 共激活的铝酸锶长余辉发光材料的发光特性 与 A l/S r比例的关系. 采用高温固相法合成了 A l/Sr从 1. 0到 12. 0的一系 列样品, 对其进行了 XRD 和荧光光谱测试, 当 Al/Sr= 2. 0、3. 5、10. 0 时, 分别得到了 SrA l O : Eu2+ , Dy3+ 、Sr A l O : Eu2 Dy3+ 、SrA l O : Eu2+ , Dy3+ 的纯相, 其它比例时得到的是不同铝酸锶化合物的混合物, 样 品的相组成呈明显的过渡性变化, 导致样品的发光颜色随 A l/Sr比例的增大, 从蓝绿光向短波长方向移动, 最 终到达紫光.
2 2 3 3 4 4 5
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致谢
谢 谢
课题背景
•(3)交通运输领域
(4)城乡建设领域
课题背景
未被应用的领域: 环境催化领域 通过与光催化材料的复合,发现这类复合材料在无光或黑暗中,仍然具有光催化 作用,有望成为一类多功能材料 能源等领域 这类材料还很有可能在太阳能方面得到应用,成为一类新型的光电转换材料和能源材料
生物医学领域 制备出了球CaWO4∶Eu红色长余辉发光材料,并开展了作为一类新型的生物 发光标记物的研究,很可能开辟长余辉发光材料在生物医学领域应用的新方向
课题背景
林燕美 , 黄玲凤 ,2011 , 《锆、钛掺杂改性铝酸锶长余 辉发光材料性能的研究》
应用燃烧法合成了锆、钛掺杂 SrAl2O4:Eu2+, Dy3+黄绿色长余辉发光材料, 并对材料发光性能进行测 试分析. 结果表明, 锆、钛掺杂能明显改善铝酸锶样品的 发光性能. 锆、钛的最佳掺杂摩尔比分别为 6 %和 3.75 %.
课题背景 马青兰, 黄远明 2010 年 6 月《绿色长余辉铝酸盐在信 息显示领域的应用探索 》
以尿素、硼酸以及硝酸盐溶液为基质, 掺杂少量的稀土 氧化物, 在 600 的中温电阻炉中燃烧合成了 铝酸盐绿色 长余辉发光材料。通过将长余辉材料粉末混合在聚苯乙 烯熔融体中, 成功制备了可卷曲的绿色 长余辉复合薄膜 样品, 采用扫描电镜和荧光光谱仪对薄膜样品进行了测 试分析。研究结果表明, 该薄膜可以 作为可卷曲的发绿 光的信息显示屏使用。
0.02182
袁腾瑞
实验计划安排
上午 周一 周二 周三
周四 周五
下午 查资料准备开题报告 称量样品,准备实验 焙烧实验
实验结果讨论 结题汇报
实验讲解 开题报告 焙烧实验
测试样品 准备结题报告
组内分工
周三
焙烧实验
时间:8;00-17;00
组内分工
周四(下午):测试实验 20分钟左右/每个试样
1:00----1 : 30 1 :30----2 :00
课题背景
(四)缺陷
1.实用的红色长余辉发光材料依然缺乏; 2.激活离子主要是Eu2+, 发光基质主要是铝酸盐 和硅酸盐,新的发光品种有待研究和开发; 3.就长余辉发光机理而言,一些发光现象不能用现 有模型或机理加以很好解释,对于发光规律和现象 的预测有待加强
4.长余辉发光的应用领域在夜光材料 ,新的应用领域有待开拓。 5.此外,粒子大小、形貌、表面结构 和结晶状态对材料余长辉特性的影响 和作用没有得到应有重视和研究,材 料的余辉强度和余辉时间(特别是二次 应用的余辉强度和余辉时间) 和良好 的二次应用特性有待提高。
铝酸盐系长余辉发光材料的 制备及性能测试
内容提要
一.课题背景 二.实验部分 三.实验计划安排 四.组内分工
课题背景
首次合成的黄色长余辉材料(1866年法国)
课题背景
(一) 长余辉发光材料发光机理
导带 3 7 1 6 2
激活剂基态
激发态 4 5
电子陷阱
价带
课题背景
(二) 发光材料的用途
(1)消防安全领域 (2)建筑装饰装磺领域
0.0137
0.0206 0.0275 0.0137 0.0206 0.0275 0.0137 0.0206
0.0145
0.02182 0.0291 0.02182 0.0291 0.0145 0.0291 0.0145
郭丽君
赵芳清 段琳欣 戴杨斌 陈冰洁 王媛媛 张雪 詹寒飞
9
0.3618
0.0275