荧光粉发展现状与趋势
稀土荧光粉回收利用技术研究现状与发展趋势

关 键 词 稀 土 荧 光 粉 回 收 利 用 研 究 现 状 发 展 趋 势
Te c h n o l o g y, Be i j i n g 1 O O 1 2 4 )
Ab s t r a c t : C h i n a i S o n e o f t h e c o u n t r i e s wh i c h h a v e t h e a b u n d a n t r a r e e a r t h r e s o u r c e s . I n r e c e n t y e a r s , t h e i n —
Re s e a r c h s t a t u s a n d d e v e l o p i n g t e n d e n c y o f t h e r e c y c l i n g t e c h n o l o g i e s o f r a r e e a r t h p h o s p h o r s ZHANG Qi j u nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ W U
o f s o me r e c y c l i n g t e c h n o l o g y o f wa s t e r a r e e a r t h p h o s p h o r . Th e a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s o f d i f f e r e n t me t h o d s s u c h a s d i r e c t e x t r a c t i o n, s u p e r c r i t i c a l CO2 s e p a r a t i o n, c e n t r i f u g a t i o n, f l o a t a t i o n s e p a r a t i o n a n d S O o n . Th e s i g n i f i c a n c e o f r e c y c l i n g o f wa s t e r a r e e a r t h p r o d u c t s wa s d i s c u s s e d . F i n a l l y, t h e f u t u r e d i r e c t i o n o f r a r e e a r t h p h o s p h o r s r e c y c l i n g
基于LED用红色荧光粉研究进展的研究

基于LED用红色荧光粉研究进展的研究LED是一种半导体光源,具有体积小,寿命长,节能环保等优点,在现代照明和显示领域得到了广泛的应用。
而LED的发光效果的优劣,则取决于LED材料的选择和设计。
红色荧光粉是一种常用的LED材料,通过与LED的结合,可以产生出红色的光线。
基于LED用红色荧光粉的研究一直备受关注,相关的研究进展也在不断推进。
一、红色荧光粉的特性红色荧光粉是一种能够在受到紫外线激发后产生红色荧光的物质。
它在LED照明领域的应用主要是用于发射红光或者作为辅助材料,通过它的发光特性来调整LED的光谱特性,使得LED发出的光线更加接近自然光,这样可以提高LED的照明效果,减少颜色偏差。
红色荧光粉的发射光谱范围一般为600-700nm,这个范围正好覆盖了人眼对于红光的感知范围,因此红色荧光粉在LED照明中的应用是非常广泛的。
不同种类的红色荧光粉在发射光谱、发射效率等方面都会有所不同,因此需要根据具体的应用需求选择合适的红色荧光粉。
二、基于LED用红色荧光粉的研究现状1. 红色荧光粉的合成方法研究红色荧光粉的合成方法对于LED的性能具有重要影响,目前研究人员主要通过固相法、溶胶-凝胶法、共沉淀法等方法来合成红色荧光粉。
这些方法在提高荧光粉的发射效率、改善荧光粉的颗粒形貌、控制荧光粉的发射波长等方面都取得了一定的进展,为LED的照明性能提升提供了技术支持。
2. 红色荧光粉与LED封装技术研究LED封装技术是指将LED芯片、导电线和封装树脂等材料封装在一起,形成可独立使用的LED灯具的过程。
红色荧光粉作为LED的辅助材料,与LED封装技术结合,可以改善LED 的发光特性,提高LED的光谱质量,同时还可以降低LED的发热量,延长LED的使用寿命。
目前,研究人员已经开始探索红色荧光粉与LED封装技术的结合,在这一领域也取得了一些令人振奋的成果。
LED显示技术是一种不间断发展的技术领域,而红色荧光粉作为LED显示技术中的重要材料,其在色彩还原、显示效果、能耗等方面的性能都备受研究人员的关注。
荧光粉行业分析与投资前景评估报告

荧光粉行业分析与投资前景评估报告一、行业概述荧光粉作为一种重要的荧光材料,具有广泛的应用领域,包括荧光材料、塑料、油墨、涂料、化妆品等。
荧光粉行业是一个拥有巨大市场潜力的行业,随着科技发展和节能减排要求的提高,其应用领域不断扩展。
二、市场分析1. 市场规模荧光粉市场规模不断扩大,根据调研机构对行业数据的统计,荧光粉市场在过去几年中以每年10%以上的速度增长。
预计在未来几年中,随着市场需求的进一步释放,荧光粉市场规模将保持稳定增长。
2. 市场需求荧光粉作为一种具有特殊光学性质的材料,被广泛应用于照明、显示、标识等领域。
随着消费者对彩色产品的需求日益增长,荧光粉作为一种重要的彩色材料得到了更多的应用机会。
3. 市场竞争目前,荧光粉行业竞争较为激烈,主要竞争因素包括产品质量、价格、技术创新以及市场渠道等。
一些大型化工企业在荧光粉领域布局较早并形成规模优势,但也面临着来自国内外竞争对手的威胁。
三、投资前景评估1. 市场需求持续增长随着科技的进步和消费者需求的不断提高,荧光粉市场需求将持续增长。
特别是在照明、显示、标识等领域,荧光粉将会有更多的应用机会。
2. 技术创新推动行业发展荧光粉行业需要不断进行技术创新,以提高产品品质和开发更多的应用领域。
随着科技的进步,新型荧光粉材料的研发将为行业发展提供新的动力。
3. 环保要求带来机遇随着环保要求的提高,化学品行业将面临转型升级的压力,而荧光粉作为一种环保型材料将受到更多关注。
预计在未来的几年中,环保型荧光粉的市场需求将大幅增加。
四、投资建议考虑到荧光粉行业的市场潜力和未来发展预期,投资荧光粉行业具有一定的投资价值。
然而,投资者在进行投资决策时需要注意以下几点:1. 了解行业发展趋势和技术创新动态,选择技术实力强、创新能力强的企业进行投资。
2. 注意企业的财务状况和经营业绩,尤其是对于新兴的荧光粉企业,要进行深入的尽职调查,降低投资风险。
3. 关注国内外市场需求,了解行业竞争格局和产品差异化程度,选择具备竞争优势的企业进行投资。
2023年稀土夜光粉行业市场分析现状

2023年稀土夜光粉行业市场分析现状稀土夜光粉是一种利用稀土元素发光性质制造的发光材料,主要应用于夜光材料、电视背景墙、钟表指针、交通标志等领域。
随着人们对环保和节能的日益关注,稀土夜光粉作为一种绿色环保材料,其市场需求也在不断增加。
稀土夜光粉行业市场现状可以从以下几个方面进行分析:1. 市场规模不断扩大:随着互联网和智能手机的普及,夜光粉市场需求不断增长。
根据市场研究机构的数据显示,稀土夜光粉市场预计在未来几年内将以高于平均增长的速度增长。
2. 技术水平提升:稀土夜光粉技术在近年来有了显著进步,产品的发光效果和稳定性得到了大幅提高。
特别是随着纳米技术的发展,稀土夜光粉的纳米化生产技术已经成为热门领域之一,这将进一步提升产品的竞争力。
3. 应用领域多样化:稀土夜光粉的应用领域广泛,主要包括夜光材料、家居装饰、交通标志、电视背景墙和钟表指针等。
随着人们对夜光效果的需求增加,稀土夜光粉的市场前景非常广阔。
4. 竞争格局逐渐形成:目前稀土夜光粉市场上,国内企业和国际企业都有一定的市场份额。
国际企业在技术和市场占有率方面占据着一定的优势,但国内企业在成本控制和售后服务方面具有一定的竞争力。
未来,随着国内企业技术实力的不断提升,竞争格局可能会发生变化。
5. 绿色环保趋势明显:随着人们对环保的意识不断增强,绿色环保材料的需求也在不断增加。
稀土夜光粉作为一种无毒、无辐射、无污染的绿色材料,将会在未来的市场竞争中占据一席之地。
总结来说,稀土夜光粉行业市场目前处于快速发展期,市场规模不断扩大,应用领域不断拓展,竞争格局逐渐形成。
随着技术的进步和环保意识的增强,稀土夜光粉行业有望在未来保持持续发展。
荧光粉发展现状与趋势

荧光粉发展现状与趋势首先因为LED只能发单色光,所以白光LED主要是由以下方式混合出来。
方法1为多晶片混光技术,分别把红、蓝、绿3晶片或蓝光、黄光双晶片固定于同一封装体内部,再经由调整各晶片的电流大小,调整各晶片的出光量来控制混光比例,以达到混成白光的目标。
其中又以红、蓝、绿多晶片混光技术呈现的色彩饱合度及演色性(Color Rendition)最佳,但还须克服晶片光衰程度、热源过度集中产生散热封装等问题。
若有任何一晶片提早失效,就无法得到所需白光的光源。
方法2是以紫外光LED激发均匀混合之蓝色、绿色、红色萤光粉,使其激发出一定比例之3原色进行混光而输出白色。
三波长白光发光二极体具有高演色性优点,但却有发光效率不足及混光不均的缺点。
方法3在蓝光LED的周围= 充混有黄光YAG(Yttrium Aluminum Garnet)萤光粉的胶,并使用波长为400~530nm的蓝光LED,发出光线激发黄光YAG萤光粉产生黄色光,但同时也与原本的蓝光混合,进而形成蓝黄混合之二波长的白光。
然后我主要介绍的是方法二,荧光粉涂敷光转变法是制造白光LED 的主要途径之一,目前已经商业化的产品绝大多数是用这种方法制造的。
在这种方法中,荧光粉作为光的转换物质,所起的作用是至关重要的,它直接影响白光LED产品的发光效率、使用寿命、显色指数、色温等主要指标。
随着LED 芯片技术的突破,LED 发光效率将逐步接近其理论发光效率,荧光粉的性能好坏将直接决定LED 光源的产品性能。
目前能够匹配蓝光、近紫外光或其它芯片的荧光粉还不多,需要开发发光效率高、使用寿命长、显色指数高、物理性能和化学性能更加稳定、制备工艺更为简单的荧光粉。
通过激发荧光粉来形成白光。
在实现白光LED的各种方法中,荧光粉转换法是已经得到应用并且具有潜力的方法。
PC—LED的发光原理是:在低压直流电的激发下,Ga(In)N芯片发射蓝光(~460nm)或近紫外光(~395nm),激发涂覆在芯片上面的荧光粉发射出可见光,并混合组成白光。
2024年LED荧光粉市场分析现状

2024年LED荧光粉市场分析现状引言LED荧光粉作为一种重要的荧光材料,广泛应用于LED照明、电子显示器件等领域。
它具有高亮度、高发光效率、长寿命等优点,解决了传统照明材料的许多问题。
本文将对LED荧光粉市场的现状进行分析。
市场规模目前,全球LED荧光粉市场规模不断扩大。
预计到2025年,全球LED荧光粉市场规模将超过100亿美元。
市场的快速增长主要得益于以下几个方面的因素:1.LED照明市场的发展。
随着环保意识的增强和能源效率要求的提高,LED照明逐渐取代了传统照明设备。
因此,对于发光效率高、色彩鲜艳、寿命长的LED荧光粉的需求也在增加。
2.智能手机和电子显示器件市场的增长。
随着智能手机的普及和电子显示设备的不断更新换代,对于更高质量的显示效果的需求也在增加。
而LED荧光粉作为提升屏幕亮度和色彩显示效果的重要材料,将会在这个领域有更广阔的市场空间。
3.新型应用领域的兴起。
随着LED技术的发展和不断创新,有越来越多的新型应用领域对于LED荧光粉的需求增加。
比如,LED车灯、室内种植灯等。
市场竞争态势当前,全球LED荧光粉市场竞争激烈。
市场上的主要参与者包括知名化学品公司、照明企业和电子材料制造商。
主要竞争因素包括产品质量、创新能力、生产成本和售后服务。
在全球市场中,亚洲地区是最大的LED荧光粉生产和出口地。
中国、韩国和日本等国家的制造商在全球市场上占据了主导地位。
这些企业通过持续的研发投入和技术升级,提高了产品的质量和性能。
同时,它们还积极拓展市场,加强与客户的合作关系。
在市场竞争中,不同品牌的LED荧光粉存在一定的差异化竞争策略。
一些知名企业通过品牌影响力和产品质量的保证来争夺市场份额。
而一些新兴企业则通过价格的竞争来获得市场份额。
市场发展趋势随着技术的不断进步,LED荧光粉市场出现了一些新的发展趋势:1.研发投入的增加。
为了满足不断增长的市场需求,企业加大了对LED荧光粉的研发投入。
这将推动新产品的不断涌现,提高整个市场的竞争力。
Cr3+掺杂的宽带近红外荧光粉研究进展

第41卷2024 年 3 月应用化学CHINESE JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY第3期328⁃339Cr 3+掺杂的宽带近红外荧光粉研究进展卢紫微1,2刘永福1* 罗朝华1 孙鹏1 蒋俊1*1(中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 宁波 315201)2(宁波大学材料科学与化学工程学院, 宁波 315211)摘要 荧光转换型近红外发光二极管(NIR pc -LED )具有体积小、谱带宽和峰位易调谐等优点,是新一代NIR 光源发展的前沿,其关键在于研发可被蓝光有效激发的高效率宽带近红外荧光粉。
面向广泛研究的Cr 3+激活近红外发光材料,本文综述了发射峰在800~900 nm 波段材料发展现状。
基于磷酸盐、硼酸盐和硅锗酸盐等体系,阐述了其结构特征与近红外发光峰位、谱带宽度的关系,以及采用工艺优化、组分调节和共掺杂等方法调控近红外发光效率、热稳定性能的效果。
关键词 近红外荧光粉;800~900 nm ;Cr 3+;Yb 3+;磷酸盐;硼酸盐;硅锗酸盐中图分类号:O644 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2024)03-0328-12近红外光谱技术具有无损伤、穿透性好等优点,在无损检测、食品安全、夜视与医疗成像等领域具有广泛应用[1-5]。
近红外光谱技术与便携式智能设备的快速发展对近红外光源提出了器件小型化、光谱宽带化的要求。
传统近红外光源,如白炽灯、卤素灯和近红外激光器,谱带宽、体积大和能耗高。
近红外发光二极管(Near -infrared light -emitting diode , NIR LED )体积小、能耗低,但其发光范围窄(<50 nm )[6-7]。
为此,研究者们提出荧光转换型(Phosphor -converted , PC )近红外发光二极管(NIR pc -LED )技术方案:在蓝光芯片上涂覆近红外荧光粉实现近红外光发射,其具有体积小、节能环保、谱带宽和寿命长等优点[8-9]。
2023年LED荧光粉行业市场发展现状

2023年LED荧光粉行业市场发展现状
LED荧光粉是一种非常重要的材料,它被广泛应用于LED照明、平板显示、手机屏幕、汽车照明和室内装饰等领域。
近年来,伴随着全球LED照明市场的发展,LED
荧光粉行业也得到了快速的增长。
目前,LED荧光粉市场已经呈现出以下几个发展趋势:
1. 市场需求持续增长。
随着LED照明市场的不断扩大,LED荧光粉的需求也在持续增加。
据市场研究数据
表明,到2020年,全球LED照明市场规模预计将达到1.05万亿元,相应的LED荧光粉市场规模也将不断扩大。
2. 技术不断创新。
当前,LED荧光粉生产技术已经非常成熟,但随着市场的发展,厂商们将不断地开发新的生产技术和材料,以满足市场对高品质、高亮度、高稳定性的LED荧光粉的需求。
3. 行业竞争加剧。
目前,LED荧光粉市场存在着众多的生产商,其中一些大型企业已经在国际市场上占据了较大的市场份额。
随着市场的发展,竞争将逐渐加剧,企业的创新能力和市场推广能力将成为关键的竞争因素。
4. 环保趋势突出。
LED荧光粉是一种绿色环保材料,由于其在生产和使用过程中不含有有害物质,因此越来越受到消费者的青睐。
随着全球环保意识的提高,市场对环保型LED荧光粉产品的需求也在不断增加。
总的来说,LED荧光粉行业市场发展前景广阔,具有巨大的市场潜力。
在未来,LED 荧光粉市场将逐渐向着高品质、高亮度、高稳定性、高环保等方向发展。
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荧光粉发展现状与趋势
首先因为LED只能发单色光,所以白光LED主要是由以下方式混合出来。
方法1为多晶片混光技术,分别把红、蓝、绿3晶片或蓝光、黄光双晶片固定于同一封装体内部,再经由调整各晶片的电流大小,调整各晶片的出光量来控制混光比例,以达到混成白光的目标。
其中又以红、蓝、绿多晶片混光技术呈现的色彩饱合度及演色性(Color Rendition)最佳,但还须克服晶片光衰程度、热源过度集中产生散热封装等问题。
若有任何一晶片提早失效,就无法得到所需白光的光源。
方法2是以紫外光LED激发均匀混合之蓝色、绿色、红色萤光粉,使其激发出一定比例之3原色进行混光而输出白色。
三波长白光发光二极体具有高演色性优点,但却有发光效率不足及混光不均的缺点。
方法3在蓝光LED的周围= 充混有黄光YAG(Yttrium Aluminum Garnet)萤光粉的胶,并使用波长为400~530nm的蓝光LED,发出光线激发黄光YAG萤光粉产生黄色光,但同时也与原本的蓝光混合,进而形成蓝黄混合之二波长的白光。
然后我主要介绍的是方法二,
荧光粉涂敷光转变法是制造白光LED 的主要途径之一,目前已经商业化的产品绝大多数是用这种方法制造的。
在这种方法中,荧光粉作为光的转换物质,所起的作用是至关重要的,它直接影响白光LED产品的发光效率、使用寿命、显色指数、色温等主要指标。
随着LED 芯片技术的突破,LED 发光效率将逐步接近其理论发光效率,荧光粉的性能好坏将直接决定LED 光源的产品性能。
目前能够匹配蓝光、近紫外光或其它芯片的荧光粉还不多,需要开发发光效率高、使用寿命长、显色指数高、物理性能和化学性能更加稳定、制备工艺更为简单的荧光粉。
通过激发荧光粉来形成白光。
在实现白光LED的各种方法中,荧光粉转换法是已经得到应用并且具有潜力的方法。
PC—LED的发光原理是:在低压直流电的激发下,Ga(In)N芯片发射蓝光(~460nm)或近紫外光(~395nm),激发涂覆在芯片上面的荧光粉发射出可见光,并混合组成白光。
优点是成本低和容易生产,缺点是光效较低,且发光的均匀度不好,光谱成分中
缺少红光,造成色温偏高。
白光LED的荧光粉,主流是与蓝色组合使用的黄色荧光粉。
而现在,正逐渐向发出红色光和绿色光的荧光粉过渡。
黄色荧光粉
31411 硅酸盐体系的Srx EuySiO5
该荧光粉随着Eu2 + 掺杂浓度的增加,发射峰强度逐渐增大,当Eu2 + 的浓度为0103 时,Sr2197 Eu0103 SiO5有最大值,而随着Eu2 + 掺杂浓度的进一步增加,发
射峰强度明显减弱。
同时,发射光谱峰值随Eu2 + 浓度的增加先红移(Sr2195
Eu0105 SiO5 在Eu2 + 浓度为0105 时
达到最大) ,然后蓝移。
在365nm 紫外灯下观察样品,Sr2197 Eu0103 SiO5 亮度最高。
氮氧化物黄色荧光粉
该荧光粉也可以在紫外光激发下发出红光,但制备条件较为苛刻,如Ca2α
2SiAlON: Eu2 + 的制备是在10atm、1800 ℃的N2 气氛中烧2h。
而氯硅酸盐体系制备条件比较宽松,在1 000 ℃还原气氛中烧数小时即可] 。
红色荧光粉
钼酸盐、钨酸盐体系的红色荧光粉
三价铕离子激活的Gd2Mo3O9 钼酸盐体系的红色荧光粉能够被395nm 紫外光
激发,发出波长为613 nm的红光。
适量的助熔剂能够提高发光强度,增强晶体结构。
对LiEu (WO4 ) 22x (MoO4 ) x 钨P钼酸盐体系的研究表明,当Mo P W为2P0
时,LiEu (MoO4 ) 2 的发光强
度最高。
这是由于WO4 和MoO4 基体的不同导致二者中两个Eu3 + 之间的距离有所差别,影响了基体与激发离子之间的能量传递,导致不同基体的发射强度
不同。
硅酸盐体系的Sr2SiO4 :Sm3 + 红色荧光粉
研究发现,硅酸盐体系的Sr2 SiO4 :Sm3 + 红色荧光粉中Sm3 + 的掺杂摩尔分数
为6 %、电荷补偿剂为Cl -时效果最好。
激发光谱表现为从350~420nm 的宽
带,可以被近紫外光LED 芯片产生的350~410nm 辐射有效激发。
氧化锌体系
采用柠檬酸溶胶- 凝胶法成功地合成了Sm3 + ,Li + 掺杂的SrZnO2 系列荧光粉,
在SrZnO2 : Sm3 + 荧光体中共掺杂Li + 后,样品的晶化程度增强,晶格稍膨胀;在
发光性能上,降低了基质的激发效率,也削弱了Sm3 + - O2 - 的电荷跃迁激发,但是增强了样品的橙红光发射。
其激发主峰位于413 nm 附近,能有效地被近紫外光激发。
钒磷酸盐体系
Y0185Bi011 Eu0105V1 - yMyO4 (M= Nb ,P) 为一种新型红色荧光粉。
掺杂少量
的P5 + ,Bi2O 的电荷转移带的激发强度明显提高。
用Nb5 + 代替V5 + ,Bi2O 和Eu2O 的电荷转移带显著提高。
Y0185Bi011 Eu0105 V12yMyO4 (M =Nb ,P) 的
激发强度在掺杂5mol %P5 + 时提高90 % ,在掺杂5mol %Nb5 + 时提高110 %。
与Y2O2S:Eu3 + 相比,Y0185Bi011 Eu0105V1 - yMyO4 (M= Nb ,P) 表现出极好的
色彩纯度和更高的亮度。
石榴红钒酸盐BixLny Eu1 - x - y Na2Mg2V3O12 (Ln =Y,La ,Gd ;x = 0 - 014 ,y = 0
- 012) 荧光粉在611nm 处表现出强烈的红光。
掺杂适量的Bi3 + ,能被380~
400nm 的近紫外辐射有效激发。
绿色荧光粉
硅酸盐体系的Ba2SiO4 :Eu2 + 荧光粉
该荧光粉在近紫外光的激发下发射505nm 绿光,其激发谱较宽,覆盖了近紫外
芯片的发射区域。
以Sr2 + 逐渐取代基质中的Ba2 + 后, 发射红移至569nm[5 ] 。
(Ba12x Srx ) 2 SiO4 : Eu2 + 在CO 还原气氛利用固相合成法制得,研究表
明,Ba P Sr 的比率不但影响晶格参数, 而且还影响发射峰, 且能有效地被370 ~470nm 的紫外光激发。
磷酸盐体系的NaCaPO4∶Tb3 + 绿色荧光粉
该荧光粉在380nm 紫外光激发下的发射光谱表现为典型Tb3 + 的5D3 →7 FJ (J
= 5 ,4) 和5D4 →7 FJ (J = 6 ,5 ,4 ,3) 跃迁发射,其中以492nm 和545nm 的发射峰
最强,能发射很好的绿光。
Tb3 + 浓度变化不改变该荧光粉的发射光谱分布,但对
发光强度的影响很明显。
当Tb3 + 的浓度为10 %左右时光谱强度最大。
NaCaPO4∶Eu2 + 在Eu2 + 掺杂量为5 %时,光谱强度最大。
小结
点燃荧光粉向新材料过渡的导火索的是液晶电视背光源。
该用途尤其要求具有高色彩表现性。
而能满足这一要求性能的是采用红色及绿色荧光粉的白光LED(表1,图1)。
从2010年起,液晶电视中配备LED背光源的机型迅猛增加,预计用于该背光源的LED芯片也将以年均约120%的速度增长。
正是这一迅速扩大的市场促进了主要荧光粉材料的更新换代。
采用红色及绿色荧光粉实现高性能白光LED,将蓝色LED芯片和红色及绿色荧光粉相组合实现的白光LED,与将蓝色LED芯片和黄色荧光粉YAG 相组合而实现的普通白光LED的发光光谱不同。
如果是用于背光源,蓝色、绿色及红色各色的光谱相互分离,色彩表现性提高。
而在照明用途,则需要形成波长为
500nm左右至650nm以内,与太阳光接近的连续光谱。
演色性比较高。