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相似文献
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1.
用三价铕激活的硫氧化钇(Y_2O_2S:Eu)磷光体,因为发光亮度高,衰减时间短,在聚乙烯醇中长期稳定,所以在彩色电视显象管中,它已成为一类重要的红色磷光体。由于从Eu的~5D_2,~5_1和~5D_0发射能级跃迁的发光有不同的浓度猝灭,随着铕浓度的增加,Y_2O_2S:Eu磷光体的发光颜色显著地从白橙色变为红色。在工业用Y_2O_2S:Eu磷光体中,铕的浓度约为3.6克分子%,在这个浓度,~5D_2发光(位于兰——绿光谱范围)对磷光体的发光颜色不起重要作用。同样标称浓度的各种工业用磷光体的发光颜色有所不同,是由于在Y_2O_2S:Eu中激活的铕浓度还有小的差别,因为它影响~5D_1发光(绿——橙光谱范围)和~5D_0发光(黄——红光谱范围)的相对数量。激活的铕浓度系指占有Y_2O_2S:  相似文献   

2.
Y_2O_2S∶Eu红色磷光体中加少量Al,增加亮度而不降低发光颜色的纯度。制备方法是:Eu_2O_3—Y_2O_3混合物溶于HNO_3溶液中,加入草酸。加热后所获得的草酸盐分解而形成Y_2O_3—Eu_2O_3的混晶,混晶中加Al(NO_3)_3水溶液,经过干燥,在H_2S气氛  相似文献   

3.
使用100—1000ppm的Hg~(2 ),在较低浓度下制备LnO_3∶Eu(Ln=Gd,Y)磷光体,提高了亮度和颜色纯度。 办法是,将Y_2O_321.9,Eu_2O_31.05,H_3BO_3(助溶剂)0.2,LiCO_3(助溶剂)0.2和Hg~(2 )的混合物(1%的HgS,99%的  相似文献   

4.
在1000克Y_2O_2S∶Eu中加5~100毫克无机杂质(Ca、Mn、Fe、Cu、Co、Ni或Tb),使红色磷光体对电流密度的依赖关系与绿色和蓝色磷光体对电流密度的依赖关系接近,以便在阴极射线管中应用时,不需要另加电路去平衡图象的彩色。 例如,210克Y_2O_3,10.5克Eu_2O_3溶于HNO_3中,用3500毫升的水稀释后,加10%的草酸水溶液,沉淀出草酸盐,加热(1250  相似文献   

5.
我们观察了Eu~(3+)(铕)或To~(3+)(铽)激活的Ya_2O_3(氧化钇)磷光体在电场作用下的场致发光特性。 所用的样品是以下列步骤制备的。把Y_2O_3粉末(2克)和作激活剂用的稀土氧化物(Eu_2O_3:155.86毫克或Tb_4O_7:132.43毫克)溶解在10%盐酸溶液(100毫升)中。用10%的草酸溶液作沉淀剂。沉淀物在100℃下烘干。先从200℃到500℃予烧约  相似文献   

6.
作者研究了在紫外(uv)和阴极射线(cr)激发下,共掺杂Pr~(3 )和/或Tb~(3 )的Y_2O_2S:Eu磷光体发光强度的提高。Pr~(3 )或Tb~(3 )的适当浓度为10~(-4)~10~(-3)原子%,在加速电压为10KV,电流密度为1μA/cm~2的激发条件下,亮度提高超过50%。在254nm光激发下仅提高10%。未掺杂Pr~(3 )或Tb~(3 )的Y_2O_2S:Eu~(3 )的阴极射线发光强度随束电压的增加而饱和,共掺杂了Pr~(3 )或Tb~(3 )的Y_2O_2S:Eu的阴极射线发光强度随束电压的升高而线性增加。对束电压依赖关系的这个差别可用下列假设来解释:Pr~(3 )或Tb~(3 )有效地俘获载流子,以致抑制了在能量漏损处载流子的消失效应,这种效应是引起发光强度饱和的原因。本文还讨论了用紫外激发敏化Eu~(3 )的电荷转移态而产生载流子的作用,这种作用可由Y_2O_2S:Eu陶瓷的光电导激发光谱来说明。  相似文献   

7.
为了摸清彩色电视红色荧光粉所需氧化钇基质材料在纯度方面的要求,我们进行了稀土杂质及八种主要非稀土杂质对Y_2O_3∶Eu发光亮度影响的研究,初步掌握这些杂质的影响规律。 (一)试验方法 所用基质为用寓子交换法提纯>99.999%的氧化钇(见表Ⅰ),激活剂用萃取法去锌及提纯>99.99%的氧化铕,掺杂稀土元素为纯度>99.9%的稀土氧化物,均用优级纯硝酸溶解后,分别稀释至50克/升,  相似文献   

8.
自从窄谱线的红色发光磷光体例如YVO_4:Eu,Y_2O_3:Eu和Y_2O_2S:Eu引进彩色电视工业以来,经常要求对其磷光体发射颜色进行快速和精确的测量。但是,对窄谱线发射磷光体不能使用由三个或四个滤光片组合的简单的色度计技术,因为滤光片只能近似地表示C.I.E.(国际照明委员会)三刺激曲线的粗略形状,并且在个别波长可能造成相当大的误差。随着Y_2O_2S:  相似文献   

9.
YPO_4中掺Tb(每克分子Y_2O_3中掺以0.01克分子Tb_2O_3),在X射线激发下的发光主要起因于Tb~(3 ) ~5D_3→~7F_J跃迁,其发射光谱主要在3800—4500A范围内。此外,我们还发现可以用钆来敏化这种发光。为研究Y_(0.3)Gd_(0.2)PO_4:Tb~(3 )用于射线照相方面的性能所作的初步试验指出:这种磷光体有希望成为一种高效的射线照相屏磷光体。  相似文献   

10.
专利选报     
稀土氧化物磷光体 制备步骤: (a)先把基质与激活剂做成混合物,基质是>99.99%纯的Y_2O_3或Gd_2O_3,激活剂是Eu_2O_3,激活剂与基质之比为1:99至10:90(克分子百分比),加重量百分比为0.1~10%(比混合物)的热解供硼化合物(可用硼酸或B_2O_3)。  相似文献   

11.
Y_2O_3∶Eu磷光体,为均匀的近似圆球状粗颗粒粉,具有良好的涂敷性。制备方法是,将40克Y(NO_3)_2·6H_2O1.8克和Eu_2(SO_4)_3·8H_2O溶于H_2O(600ml)中,然后倒入1立升NH_4OH溶液中,所得到的沉积物经离心分离,水洗,然后混入4立升的二甲基酸。搅动后,放置15—45分钟,经倾析并用MeOH冲洗,在110°下烘  相似文献   

12.
荧光粉涂屏后亮度降低与涂屏时感光胶中铬离子的残余有关。 例如,145克Y_2O_2S∶Eu、21克聚乙稀醇水溶液、0.95克重铬酸铵加100克纯水做  相似文献   

13.
美国无线电公司发明一种制造大颗粒的Y_2O_2S∶Eu的方法。把11克Y_2O_3、0.66克Eu_2O_3、0.34克YF_3、12.6克Na_2SO_4、4.5克S加盖灼烧2小时,温度1100℃,冷却后用水洗,干燥。可得粒度为5~8μ的  相似文献   

14.
通式为Ln_2O_2S的稀土元素的硫氧化合物属于六角晶系(空间群D_(3d)~3),而且其化学键呈现为离子键——共价键的混合型态。经常采用硫氧化物Y_2O_2S、Gd_2O_2S、La_2O_2S作为发光材料的基质。激活杂质Ce、Nd、Pr、Sm、Eu、Tb、Er、Ho、Tm可以在很宽的浓度范围内与基质形成同晶系的固溶体(激活剂的点对称为C_3v)。图一列出了磷光体辐射的光谱组成。  相似文献   

15.
彩色电视用阴极射线管屏和照明用高压汞灯制造中所特有的很多问题都直接地与所用荧光粉的特点有关。这篇报告研究了这方面的一些问题,并着重于稀土原材料对Eu~(3 )激活的荧光粉YVO_4、Y_2O_3和Y_2O_2S的影响。介绍了荧光粉合成及鉴定原材料的一些方法。讨论了高纯氧化钇和氧化铕的重要性并提出了今后对其质量要求的合理根据。  相似文献   

16.
已经有人证明YVO_4和Y_2O_2S磷光体在不同的激发条件下,按时间平均的发光强度对浓度的关系曲线能暗示从基质到激活剂的能量传递过程。下述基本概念可以用来解释基质激发发光的浓度依赖关系曲线:(1)  相似文献   

17.
二价铕激活的多铝酸钡镁(Ba3-x-yMgxEuy)Al14O24磷光体,是一种新的高效率光致发光材料.它在253.7nm紫外光激发下,发射出峰值波长在450nm左右的带谱,量子效率接近100%,已被认为是高光效、高显色性三基色荧光灯的良好的蓝色成分.它的合成、性质和应用我们已作了报导. 该磷光体合成时,常用BaF2或MgF2为原料.我们的试验结果表明,在合成中引入F-对提高磷光体的发光亮度、降低反应温度确有较大效果;但是磷光体中残留的氟,使得荧光灯的光衰很大.经过分析和试验,采用BaCO3、MgCO3为原料,用适量的HBO3作为助熔剂,使磷光体的发光亮度和荧光灯的光衰二者都得到较满意的结果.  相似文献   

18.
材料组分为Sr(BF_4)2:Eu(二价加三价)。比只用二价铕激活的材料发光和反射分别提高5%和4%。发光光谱峰值为370毫微米。制备方法是:把SrCO_3 147.6克、SrF_28.77克、B_2O_3145.2克、Eu_2O_32.11克混合后在不加盖的SjO_2坩埚中以850℃  相似文献   

19.
作为彩色电视显像管用三基色荧光粉,目前主要是采用红色荧光粉,Y_2O_2S∶Eu,Y_2O_3,绿色荧光粉(ZnCd)S∶Cu,Al或ZnS∶Cu,Al,兰色荧光粉ZnS∶Ag等。 关于硫化锌型荧光粉的研究早就有了大量的报导,多年来一直被认为是一种有效的荧光粉并已广泛地应用于各种阴级射线管的荧光屏中,特别是ZnS∶Ag,(Zn,Cd)S∶Cu,Al,ZnS∶Cu,Al荧光粉,已大量地应用于彩色及黑白电视显像管的荧光屏中。为了进一步提高荧光粉的质量,稳定生产工艺,有把握地生产指定发光特性,亮度高,色纯度好,涂敷性能好的高质量彩色荧光粉,对于兰色荧光粉ZnS∶Ag我们着重从  相似文献   

20.
本文介绍的磷光体组成是,每个颗粒内核是Pr激活的Gd_2O_3,Y_2O_3或Lu_2O_3,外面包着一层相应的硫氧或氟氧化物。这种材料很适于沉积在阴极射线管的屏上,用以显示不同颜色的图案。它在用不同电压下的电子束激发时,发出不同颜色的光。对该磷光体的制备方法也做了介绍。  相似文献   

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