摘要
本文以钨酸钙(CaWO4)作为基质,Eu3+作为激活剂,在其最佳掺杂浓度基础上,又分别进行了 Bi3+,Li+和Mg2+的单掺杂和共掺杂,以获取最优光学性能的掺杂组合。所取得的具体研究成果如下: (1)通过高温固相法合成CaWO4∶xEu3+(x=0~9%)系列荧光粉,通过光谱分析确定了 Eu3+的最佳掺杂浓度为7%,在此基础上用完全相同的合成工艺对荧光粉CaWO4∶7%Eu3+分别进行单掺杂Bi3+,Li+和 Mg2+,从而得到CaWO4∶7%Eu3+,yBi3+(y=0~7%)、CaWO4∶7%Eu3+,zLi+(z=0~13%)以及CaWO4∶7%Eu3+,iMg2+(i=0~5%)三个系列的荧光粉。然后通过X射线衍射仪(XRD)、电子扫描显微镜(SEM)、荧光分光光度计、高温粉末检测仪等表征手段对所得样品粉末的晶体结构、微观形貌、光学性能、热稳定性以及发光颜色进行了表征。最后对结果进行了分析与对比。 (2)通过高温固相法合成Bi3+,Li+和Mg2+两两组合共掺杂CaWO4∶7%Eu3+的三个系列荧光粉。在荧光粉CaWO4∶7%Eu3+,2%Bi3+基础上合成了CaWO4∶7%Eu3+,2%Bi3+,zLi+(z=0~13%)和 CaWO4∶7%Eu3+,2%Bi3+,iMg2+(i=0~5%),在荧光粉 CaWO4∶7%Eu3+,7%Li+的基础上合成了CaWO4∶7%Eu3+,7%Li+,iMg2+(i=0~5%)。然后通过 X 射线衍射仪(XRD)、电子扫描显微镜(SEM)、荧光分光光度计、高温粉末检测仪等表征手段对样品粉末的晶体结构、微观形貌、光学性能、热稳定性以及发光颜色进行了表征。确定了各个组合不同离子的最佳掺杂浓度,并且对各种指标进行了对比分析。 (3)在荧光粉CaWO4∶7%Eu3+,2%Bi3+,9%Li+的基础上通过高温固相法合成荧光粉 CaWO4∶7%Eu3+,2%Bi3+,9%Li+,iMg2+(i=0~9%),并对其进行传统的表征分析,为以后的红色荧光粉研究提供了宝贵的经验和数据。