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Ca2GdZr2Al3O12…Mn4+及Bi3+共掺杂荧光粉的发光性能研究
引用本文:陈凯,王小军,杨国辉,梁利芳,蒙丽丽,张丽霞.Ca2GdZr2Al3O12…Mn4+及Bi3+共掺杂荧光粉的发光性能研究[J].光学学报,2019,39(2):301-308.
作者姓名:陈凯  王小军  杨国辉  梁利芳  蒙丽丽  张丽霞
作者单位:广西师范学院化学与材料科学学院,广西 南宁,530001;广西师范学院化学与材料科学学院,广西 南宁,530001;广西师范学院化学与材料科学学院,广西 南宁,530001;广西师范学院化学与材料科学学院,广西 南宁,530001;广西师范学院化学与材料科学学院,广西 南宁,530001;广西师范学院化学与材料科学学院,广西 南宁,530001
基金项目:国家自然科学基金;国家自然科学基金
摘    要:通过高温固相法合成Ca_2GdZr_2Al_3O_(12)…Mn~(4+)等一系列荧光粉,利用X射线粉末衍射仪(XRD)、荧光分光光度计和紫外可见分光光度计对其物相结构和发光性能进行表征。基质结构表明,ZrO_6]八面体中的Zr~(4+)可以被Mn~(4+)取代,XRD图谱和不同温度下合成的荧光粉的发光强度表明,1500℃为适宜的合成温度。当Mn~(4+)掺杂浓度(物质的量分数)为0.0050时,发光强度最大;当检测波长为703 nm时,激发波长随Mn~(4+)掺杂浓度的增加从343 nm移动到374 nm。利用光谱数据计算晶体场参数D_q和Racah参数(B和C),结果表明,Mn~(4+)处于强场中。Bi~(3+)、Mn~(4+)共掺杂可以增强Mn~(4+)的发光,荧光寿命测试结果表明,共掺时荧光粉的荧光寿命均长于Mn~(4+)单掺荧光粉,存在Bi~(3+)→Mn~(4+)的能量传递。

关 键 词:材料  Mn4+掺杂  Bi3+掺杂  能量传递
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