荧光粉发光特性简介

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日光灯中用到的某种荧光粉的主要成分

日光灯中用到的某种荧光粉的主要成分

日光灯中荧光粉的主要成分引言日光灯是一种常见的照明设备,其工作原理是通过荧光粉的发光效应来产生光线。

荧光粉是日光灯中的重要组成部分,它能够将紫外线能量转化为可见光,从而使日光灯发出明亮的光线。

本文将介绍日光灯中常用的一种荧光粉的主要成分及其特性。

荧光粉的基本原理荧光粉是一种能够吸收一定波长的光能,并在短时间内释放出较长波长的光的物质。

在日光灯中,紫外线灯管发出的紫外线照射到荧光粉上,荧光粉吸收紫外线能量后,发生激发态电子的跃迁,从而产生可见光。

荧光粉的发光效果取决于其主要成分以及添加的其他材料。

日光灯中常用的荧光粉成分日光灯中常用的荧光粉成分主要有三种:碱金属卤化物、稀土元素和稀有气体。

1. 碱金属卤化物碱金属卤化物是一类化合物,由碱金属(如钠、钾)和卤素(如氯、溴)组成。

这类化合物具有较高的光转换效率和发光强度,因此被广泛应用于日光灯中的荧光粉。

常见的碱金属卤化物包括氯化钠、氯化钾等。

2. 稀土元素稀土元素是一类元素,包括镧系元素和锕系元素。

这些元素具有特殊的能级结构和电子跃迁规律,因此能够产生较为纯净的发光效果。

在日光灯中,常用的稀土元素有钐、铽、镓等。

它们与碱金属卤化物的混合使用,可以调节荧光粉的发光颜色和亮度。

3. 稀有气体稀有气体是指元素周期表中第18族的气体,包括氦、氖、氩等。

这些气体在日光灯中主要用于提供激发态电子的能量,从而促进荧光粉的发光效果。

稀有气体的加入可以增强荧光粉的发光强度和稳定性。

荧光粉的特性及应用荧光粉具有以下几个特性:1. 发光颜色可调荧光粉的发光颜色可以通过调整成分和掺杂其他物质来实现。

不同的荧光粉可以发出不同颜色的光,如蓝色、绿色、黄色等。

这使得日光灯可以适应不同场合和需求。

2. 高光转换效率荧光粉能够将紫外线能量高效地转化为可见光,其光转换效率通常在70%以上。

这意味着日光灯在发光过程中能够更有效地利用能源,降低能耗。

3. 长寿命荧光粉的寿命较长,通常可达数千小时。

荧光粉发光原理

荧光粉发光原理

荧光粉发光原理荧光粉是一种具有发光性质的物质,在各种发光产品中都有广泛的应用,比如荧光灯、荧光笔、荧光涂料等。

那么,荧光粉是如何实现发光的呢?接下来,我们将深入探讨荧光粉的发光原理。

荧光粉的发光原理主要涉及激发和发射两个过程。

首先,当外部能量(如紫外线、蓝光等)作用于荧光粉时,激发了荧光粉内部的电子,使得电子跃迁至激发态。

在这个过程中,荧光粉吸收了外部能量,电子被激发到一个较高的能级。

随后,激发态的电子会迅速退激至基态,这个过程称为荧光发射。

在这个过程中,电子释放出之前吸收的能量,并以光子的形式发射出来。

由于荧光粉的分子结构和成分不同,因此发射的光子具有不同的波长,从紫外光到可见光再到红外光都有涉及。

荧光粉的发光原理可以用一个简单的能级图来描述。

在能级图中,可以看到荧光粉的基态和激发态之间存在能隙,激发态的电子在退激至基态时释放出光子能量。

而不同的荧光粉则有不同的能隙大小,因此发射的光子波长也不同。

除了激发和发射过程外,荧光粉的发光还受到晶格结构、杂质离子等因素的影响。

比如,掺杂不同的离子可以改变荧光粉的发光颜色,通过调控杂质离子的种类和浓度,可以实现不同颜色的荧光发光效果。

总的来说,荧光粉发光的原理是通过外部能量激发内部电子,使得电子跃迁至激发态,随后电子退激至基态并释放出光子能量。

荧光粉的发光颜色受到分子结构、能隙大小、晶格结构等因素的影响,因此可以实现多种不同颜色的发光效果。

在实际应用中,荧光粉的发光原理为各种发光产品的制造提供了技术支持,同时也为科学研究提供了重要的实验手段。

通过深入理解荧光粉的发光原理,我们可以更好地利用这一特性,开发出更加高效、环保的发光产品,推动发光材料科学的发展。

综上所述,荧光粉的发光原理涉及激发和发射两个过程,同时受到分子结构、能隙大小、晶格结构等因素的影响。

深入理解荧光粉的发光原理,对于发光材料的研究和发展具有重要意义。

希望本文能够为读者提供关于荧光粉发光原理的基本认识,同时也能够激发更多人对发光材料科学的兴趣和研究。

荧光粉发光特性简介分解

荧光粉发光特性简介分解

Y2O3:Eu3+荧光粉的 激发光谱(a),漫反射光谱(b)
Y2O3:Eu3+荧光粉的 发射光谱
ห้องสมุดไป่ตู้
2.2稀土绿粉的物理特性 稀土绿色荧光粉
MgAl11O19:Ce3+,Tb3+ (简称CAT)
➢发射主峰543nm,色坐标为x=0.335,y=0.595
LaPO4:Ce3+,Tb3+ (简称LAP)
➢发射主峰543nm,色坐标为x=0.360,y=0.574
➢1948年单一组份的卤磷酸盐发光材料开始普及使用。
化学组成:3Ca3(PO4)2·Ca(F,Cl)2:Sb,Mn
各种卤粉的发射光谱 (a)蓝白色;(b)日光色 (c)冷白色;(d)白色
1.2卤磷酸盐发光材料
➢卤磷酸盐发光材料的优缺点:
卤粉的优点:
➢发光效率高,达到80lm/W。 ➢单一基质,原料丰富,生产成本低。 ➢色温可调(暖白色、白色、日光色等)。
3.1PDP用荧光粉的光学特性
PDP主要使用的RBG荧光粉的发射光谱
3.1PDP用荧光粉的光学特性
PDP用蓝色荧光粉的发射光谱
3.1PDP用荧光粉的光学特性
荧光粉发光特性简介
2011/8/21
荧光粉发光特性简介
荧光粉的发展历史 灯用荧光粉的发光特性 PDP用荧光粉的发光特性
第一章:荧光粉的发展历程
➢从1938年荧光灯问世以来,灯用发光材料已经历了三代的发展。
第一代灯用荧光粉(1938——1948年) 卤磷酸盐发光材料(1948—— ) 稀土三基色荧光粉(1974—— )
YOX Y2O3:Eu , x=0.641 , y=0.344;
YVO YVO4:Eu , x=0.645 , y=0.343;

荧光粉相对亮度

荧光粉相对亮度

荧光粉相对亮度荧光粉是一种具有特殊发光性质的物质,能够在受到激发后发出明亮的光线。

它被广泛应用于许多领域,如照明、显示技术、安全标识等。

荧光粉的相对亮度是衡量其发光效果的重要指标。

荧光粉的相对亮度是指在相同激发条件下,荧光粉发出的光线相对于标准光源的亮度比例。

相对亮度越高,荧光粉的发光效果就越好。

荧光粉的相对亮度取决于其化学组成、粒径大小、晶体结构等因素。

一种常见的荧光粉是磷酸盐荧光粉。

它由稀土元素掺杂的磷酸盐晶体组成,具有高相对亮度和长发光时间。

磷酸盐荧光粉广泛用于荧光灯、荧光显示器等照明和显示设备中。

它能够将紫外光转化为可见光,提供明亮而柔和的照明效果。

另一种常见的荧光粉是硫化物荧光粉。

它由硫化物晶体和掺杂的稀土元素组成,具有较高的相对亮度和较长的发光时间。

硫化物荧光粉被广泛应用于LED照明、荧光显示屏等领域。

它能够将电能转化为可见光,提供高亮度和高对比度的显示效果。

除了磷酸盐和硫化物荧光粉,还有许多其他类型的荧光粉,如硅酸盐荧光粉、氧化物荧光粉等。

它们在发光机制、化学成分和应用领域上有所不同,但都能够提供明亮而持久的发光效果。

荧光粉的相对亮度不仅取决于其自身的性质,还受到外界环境的影响。

例如,荧光粉的发光效果会受到温度、湿度、光照强度等因素的影响。

在设计和应用荧光粉时,需要考虑这些因素,以确保其发光效果的稳定性和可靠性。

荧光粉的相对亮度对于照明和显示技术的发展具有重要意义。

随着科技的进步,人们对照明和显示效果的要求越来越高。

荧光粉作为一种重要的发光材料,不断进行着改进和创新,以满足人们对于亮度、色彩和能效的需求。

荧光粉的相对亮度是衡量其发光效果的重要指标。

不同类型的荧光粉具有不同的相对亮度,但都能够提供明亮而持久的发光效果。

荧光粉的相对亮度对于照明和显示技术的发展具有重要意义,对于提高人们的生活质量和工作效率起着重要作用。

我们期待着荧光粉在未来的发展中能够更加出色地发挥其独特的光学特性,为人类创造更加美好的光明世界。

夜光粉特性

夜光粉特性

夜光粉特性耀德兴科技稀土长效荧光粉属碱土铝酸盐型长余辉发光材料,组成可表示为:al2o3·(sr、mg、ca)o:(eu、la、dy)b,可在日光或灯光照射下吸光5-20分钟后,将吸收的光能转化后储存在晶格中,在暗处又可将能量转化为光能而发光,可有效持续发光(发光亮度大于10mcd/m2)达到8-10小时,发光亮度衰减到人的肉眼观察下限(0.32mcd/m2)的时间更可达70小时以上,化学性质稳定,吸光、蓄光、发光过程可重复进行,使用寿命可达20年以上。

该类材料无毒害,不含放射性,生产过程也无有害物质产生。

由于具有上述特性,耀德兴科技生产的长效发光粉可以广泛应用于许多不同的领域,可以制成涂料,油墨,塑料,橡胶,纸张,胶片等,安全的应用于日用消费品,如:在服装,鞋帽,文具,钟表,开关,标牌,鱼具,装饰品,工艺品和体育用品中,在建筑装饰,运输工具,军事设施,消防应急系统方面,如:进出标语,逃生,救生路线的标志指示系统,具有良好可靠的作用。

一、长效夜光粉(发光粉、荧光粉)的主要技术指标:1、本产品成份主体为:铝酸锶(sro)·(mgo)0.1·al2o3(euo, dy2o3)0.01b。

2、比重本产品密度为:3.4-3.6,松装比重1.5至2.5之间,不同型号有所不同。

3、激发时间在不同照度下需要的激发时间有所不同,在500-1000lux的d65光照下,需要的时间约为15-30分钟,另不同型号的产品也略有不同。

4、耐光性日常强光及紫外灯强照射条件下200小时未见明显变化。

5、耐水性未处理产品水中浸泡1小时未见明显变化,之后逐渐水解,体色变白,失去余辉特性。

(兰光和红光荧光粉属另外体系,浸泡水不改变发光性能。

)6、放射性经国家相关部门检测,无放射性。

7、耐热性黄绿粉从摄氏400度起亮度性能开始下降,600度后下降30%以上,兰绿粉耐热性比黄绿粉高200度。

二、长效夜光粉(发光粉、荧光粉)的应用举例1.长效夜光材料在塑料中的应用:耀德兴科技生产的长效发光材料可以与多种树脂混合制成塑料粒,如:pe、pp、abs、pvc等,通过挤出、注塑、吹塑、真空成型等方法,制成多种多样的塑料制品。

论荧光粉的制备与发光特性

论荧光粉的制备与发光特性

论荧光粉的制备与发光特性各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢摘要:利用水解法得到SiO2溶胶,并在其中掺入Mn2+,Zn2+离子,加热烘干制得Zn2SiO4:Mn胶体,将其在100C高温下煅烧2h,得到含Mn2+的Zn2SiO4:Mn颗粒。

研磨成粉,并用X 射线进行物象分析。

然后测定试样的激发光谱和发射光谱。

结果表明Mn2+掺杂的Zn2SiO4可绿色荧光。

最后对这种物质的发光机理进行分析。

关键词:胶体、硅酸锌、荧光发射、硅铍石晶体人类进入21世纪,对各种功能材料,特别是新型发光材料的研发与应用的水平不断深入。

研究表明,用掺杂等手段使各种材料性能不断改进,甚至赋予新的特性。

如,Zhang等人将Eu2+和Tb3+离子掺杂在Zn2SiO4中观察到绿色和红色荧光[1]。

Zn2SiO4:Mn荧光粉作为一种十分重要的发光材料,早在19世纪80年代就被人们所认识和利用。

硅酸矿石能在紫外线(365nm)照射下发出可光,所以当时人们通过这种方法,能过更容易找到矿床。

Zn2SiO4是一种很好的发光材料基质,呈白色粉末状,易于操作合成;Mn2+掺杂Zn2SiO4是一种高效绿色磷光材料,被广泛应用于等离子体显示板,阴极射线管和荧光灯上。

本文采用溶胶—凝胶法。

参与反应的各组分基本上在分子级混合,且各离子分布均匀,所以较之传统的固相反应法,大大缩短了反应时间(如sol-gel在800度下就得到Zn2SiO4晶相[5]),而且设备简单,易于操作。

1实验:Mn的制备:(以下操作分两组同时进行)将正硅酸乙酯((C2H5O)4Si)25ml,乙醇(CH3COOH)25ml,蒸馏水15ml并加入少量盐酸(约2ml)催化,搅拌30min 水解后得到SiO2溶胶(并用PH试纸调节);取碳酸锌(ZnCO3•2HO2)和氯化锰(MnCl2•4H2O)作原料(注意;氯化锰只添加到其中的一组,另一组不用添加),然后加水溶解并逐滴加入30%的氨水助溶;将Mn2+,Zn2+(摩尔比约为1:100)的溶液加入到SIO2溶胶中,同时迅速开启磁力棒搅拌10~20min后在恒温箱中110℃环境下蒸干,制得Zn2SiO4:Mn和不含Mn2+的Zn2SiO4胶状固体样品。

荧光粉发光原理

荧光粉发光原理

荧光粉发光原理
荧光粉是一种精细颗粒,是由一种发出荧光的物质和一定量的填充剂混合而成,在暗室内通过紫外线照射可以发出荧光的光芒,目前荧光粉在涂料、纱线及塑料等行业中有着广泛的应用。

那么,荧光粉是如何发出荧光的呢?这就要从其发光原理来讲起。

荧光粉的发光原理主要可以概括为“吸收紫外线,释放可见光芒”。

其中,发光剂本身具有发射和吸收光线的特性,当紫外线照射时,发光剂将紫外线吸收并将紫外线能量转换为可见光芒,而发光剂和填充剂的混合可以使荧光粉在不同的可见光范围内发射出不同的颜色的
光芒。

因此,荧光粉的发光原理非常简单,其发光过程可以概括为“紫外->发光体->可见光”。

首先,紫外线被发光剂吸收,紫外线能量被
转换成发光剂的电子和空穴;其次,发光剂的电子和空穴在填充剂的存在下占据更高能量等级,当发光剂的电子和空穴回归到原有等级时,会发生辐射,产生可见光芒。

此外,荧光粉发光的颜色和强度也受到发光剂的不同类型及其含量的影响,发光剂的类型越多,荧光粉的发光色调性越高;发光剂的含量越多,发光效果会更加强烈,但其也受到填充剂的影响。

如果填充剂含量太高,发光剂吸收紫外线的能力会受到限制,最终发出的荧光也就越弱。

以上就是荧光粉发光原理的大体概述,从中可以看出,荧光粉的发光原理是吸收紫外线,释放可见光芒的过程,同时,荧光粉的发光
颜色、强度等也受到发光剂及填充剂的影响。

不难想象,荧光粉被广泛应用于各个行业的正是由于这种特性,使得它们的发光特性在各种不同的场景下可以被更好地利用。

荧光粉

荧光粉

LED优点
采用荧光粉来制作彩色LED有以下优点:
首先,虽然不使用荧光粉,就能制备出红、黄、绿、蓝、紫等不同颜色的彩色LED,但由于这些不同颜色 LED的发光效率相差很大,采用荧光粉以后,可以利用某些波段LED发光效率高的优点来制备其他波段的LED,以 提高该波段的发光效率。例如有些绿色波的LED效率较低,利用荧光粉制备出一种效率较高,被其称为"苹果绿" 的LED用于手在夜间或者黑暗仍能发光的夜光粉
01 历史
03 利用
目录
02 类型 04 危害
目录
05 LED优点
07 的发光原理
06 煅烧设备
基本信息
荧光粉,俗称夜光粉,通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。光致储能夜光粉是荧光粉在受 到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,再缓慢地以荧光的方式释放出来, 所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。
利用
利用
1.制成弱照明光源
人们在实际生活中利用夜光粉长时间发光的特性,制成弱照明光源,在军事部门有特殊的用处,把这种材料 涂在航空仪表、钟表、窗户、机器上各种开关标志,门的把手等处,也可用各种透光塑料一起压制成各种符号、 部件、用品(如电源开关、插座、钓鱼钩等)。这些发光部件经光照射后,夜间或意外停电、闪电后起床等它仍在 持续发光,使人们可辨别周围方向,为工作和生活带来方便。把夜光材料超细粒子掺入纺织品中,使颜色更鲜艳, 小孩子穿上有夜光的纺织品,可减少交通事故。
的发光原理
的发光原理
与热辐射相比,荧光是一种产生具有很少热量的光的过程。适当的材料吸收高能辐射,接着就发出光,所发 光子的能量比激发辐射的能量低。当发光材料是固体时,该材料通常称为荧光粉。激发荧光粉的高能辐射可以是 电子或具有高速度的离子,也可以是从γ射线到可见光范围的光子 。
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1.2卤磷酸盐发光材料
1948年单一组份的卤磷酸盐发光材料开始普及使用。
化学组成:3Ca3(PO4)2· Ca(F,Cl)2:Sb,Mn
各种卤粉的发射光谱 (a)蓝白色;(b)日光色 (c)冷白色;(d)白色
1.2卤磷酸盐发光材料
卤磷酸盐发光材料的优缺点: 卤粉的优点:
发光效率高,达到80lm/W。 单一基质,原料丰富,生产成本低。 色温可调(暖白色、白色、日光色等)。
卤粉的缺点:
温度猝灭严重,不适合与紧凑型节能灯。 发色光谱中缺少450nm以下蓝光和600nm以上红光,Ra偏低。 在185nm紫外线照射下,卤族原子形成色心,光衰严重。
1.3第三代灯用荧光粉
1974年荷兰的Philips公司研制成功了铝酸盐绿粉和蓝粉,加上 已知的稀土红粉,使得稀土三基色荧光粉应用得以实现。 Y2O3:Eu3+(发射波长611nm)
Zn2SiO4:Mn
(简称ZSM)
发射主峰525nm,色坐标为x=0.251,y=0.698
2.2稀土绿粉的光学特性
(Ce,Tb)MgAl11O19荧光粉的 激发光谱(1),漫反射光谱(2)
(Ce,Tb)MgAl11O19荧光粉的 发射光谱
2.2稀土绿色荧光粉
(La,Ce,Te)PO4的激发光谱(a)和发射光谱(b)
单峰蓝粉的激发光谱(a)和发射光谱(b) 曲线1:λ em=458nm,曲线2:λ em=515nm
2.3双峰蓝粉的光学特性
(SrBaMgCa)5(PO4)3Cl:Eu2+ 的发射光谱
(SrBaMgCa)5(PO4)3Cl:Eu2+ 反射光谱
2.3双峰蓝粉的光学特性
(SrBaMgCa)5(PO4)3Cl:Eu2+的激发光谱
2.2稀土绿色荧光粉
Zn2SiO4:Mn的激发光谱(a)和发射光谱(b)
2.3稀土蓝粉的物理特性
BAM BaMgAl10O17:Eu2+(单峰)
BAM
SCA
BaMgAl10O17:Eu,Mn(双峰)
(SrBaMgCa)5(PO4)3Cl:Eu2+
BAM的晶体结构
2.3稀土蓝粉的物理特性
BaMgAl10O17:Eu2+(单峰) BaMgAl10O17:Eu,Mn(双峰) 简称BAM
2.3单峰蓝粉的光学特性
BaMgAl10O17:Eu2+荧光粉吸收254nm的紫外光,发射450nm的 蓝光,半高宽50nm,属于宽带发光。量子效率95%左右。耐 185nm短波辐射的能力介于红粉和绿粉之间,但热稳定性不佳。
单峰蓝粉的激发光谱(a)和发射光谱(b)
2.3双峰蓝粉的光学特性
BaMgAl10O17:Eu,Mn荧光粉吸收254nm的紫外光,发射450nm 的蓝光和515nm的蓝绿光,主峰半高宽50nm,属于宽带发光。 量子效率95%左右。耐185nm短波辐射的能力强,但热稳定性 同样不佳。
Y2O3:Eu3+荧光粉的 激发光谱(a),漫反射光谱(b)
Y2O3:Eu3+荧光粉的 发射光谱
2.2稀土绿粉的物理特性
MgAl11O19:Ce3+,Tb3+ (简称CAT)
稀土绿色荧光粉
发射主峰543nm,色坐标为x=0.335,y=0.595
LaPO4:Ce3+,Tb3+
(简称LAP)
发射主峰543nm,色坐标为x=0.360,y=0.574
荧光粉发光特性简介
2011/8/21
荧光粉发光特性简介
荧光粉的发展历史 灯用荧光粉的发光特性 PDP用荧光粉的发光特性
第一章:荧光粉的发展历程
从1938年荧光灯问世以来,灯用发光材料已经历了三代的发展。
第一代灯用荧光粉(1938——1948年)
卤磷酸盐发光材料(1948—— )
稀土三基色荧光粉(1974—— )
BAM属于六方晶系,Eu取代Ba离子, Mn取代Mg离子,外观为白色晶体。 密度为3.7g/cm3,化学性质稳定。 单峰蓝粉发射主峰450nm,色坐标为 x=0.150,y=0.070。 双峰蓝粉发射次峰515nm,色坐标为 x=0.150,y=0.135。
粒度为6um左右。
BAM的晶体结构
3.1PDP用荧光粉的光学特性
PDP主要使用的RBG荧光粉的发射光谱
3.1PDP用荧光粉的光学特性
PDP用蓝色荧光粉的发射光谱
3.1PDP用荧光粉的光学特性
PDP用绿色荧光粉的发射光谱
3.1PDP用荧光粉的光学特性
PDP用红色荧光粉的发射光谱
(Y,Gd)BO3:Eu ,x=0.640 ,y=0.360;
Y2O3:Eu , YVO4:Eu , x=0.641 , y=0.344; x=0.645 , y=0.343;
YVP
Y(P,V)O4:Eu ,x=0.657 , y=0.333;
x=0.660 , y=0.330。
Y2O2二.稀土绿色荧光粉
三.稀土蓝色荧光粉
2.1稀土红色荧光粉
稀土红色荧光粉,都是利用Eu3+的5D0 到 7FJ (J=0,1,2,3,4,5,6)
的跃迁,发射出红色窄带谱线。
发射光谱,随基质变化而改变。 主要红色荧光粉化学式及发光色坐标如下:
YBO
YOX YVO
1.1第一代荧光粉
第一代灯用荧光粉(1938——1948年) CaWO4蓝粉 最早的灯用荧光粉: Zn2SiO4:Mn绿粉 CdB2O5:Mn橙红粉 MgWO4
+
(Zn,Be)2SiO4:Mn (黄粉)
缺点:
光效低 (40lm/W~50lm/W) 。 Be有毒。 相对密度、粒度不同,不易匹配。
化学组成
(Ce,Tb)MgAl11O19(发射波长543nm) BaMgAl10O17:Eu2+ (发射波长451nm)
稀土发光材料的特点:
谱线丰富,属于窄带发光,光色纯,能得到高的显色指数。 抗紫外辐照,高温特性好,能适应高负荷荧光灯的要求。
发光效率高,三基色荧光粉的量子效率均在90%以上。
2.1稀土红色荧光粉
不同Eu3+荧光体的发射光谱
2.1稀土红色荧光粉
YVO4:Eu3 +和YP0.5V0.5O4:Eu3 +的激发光谱
2.1稀土红粉的光学特性
稀土红色荧光粉
Y2O3:Eu3+荧光粉吸收254nm的紫外光,发射611nm的红光,半 高宽7nm。其色纯度高,量子效率高,接近100%。光衰特性好, 不易在185nm短波辐射下形成空位色心。
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