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绿色长余辉荧光粉SrAl2O4Eu2+的研究进展(2)

时间:2020-10-20 21:29来源:毕业论文
长余辉发光材料属于光致发光材料,俗称夜光粉。它在受到太阳光、荧光灯及其它人造光源,特别是紫外线激发时吸收能量并将其储存下来,光激发停止后

    长余辉发光材料属于光致发光材料,俗称夜光粉。它在受到太阳光、荧光灯及其它人造光源,特别是紫外线激发时吸收能量并将其储存下来,光激发停止后再把储存的能量以光的形式缓慢释放出来,并且可以持续几个甚至十几个小时。新型高效长余辉发光材料的典型代表以SrAl2O4:Eu2+为主。长余辉发光材料在工农业生产、军事、消防和人们日常生活的方方面面都有广泛的商业用途,因此自从20世纪初发现以来,在对该材料组分的研究、制备工艺的研究和在实际应用方面都得到了迅速的发展。

2  长余辉材料的发光机理 源[自-优尔*`论/文'网·www.youerw.com

    长余辉材料的发光机制目前还没有十分清晰统一的理论模型。研究者根据不同的试验研究提出了不同的发光机制,比较主流的有空穴转移模型、位形坐标模型,其中以位形坐标模型最为人们所认可。

    用空穴转移模型模型对SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的发光机理进行解释。如图1所示,SrAl2O4基质晶格的禁带宽度为6.52eV,紫外光激发后,Eu2+发光中心直接吸收激发光能,电子从基态被激发到4f-5d激发态,在4f基态能级产生空穴,再被释放到价带,此过程使Eu2+转化成Eu+。Eu2+的4f基态深度估计为0.06eV。被释放的空穴沿价带迁移,被一个Dy3+所俘获,此时Dy3+转化成Dy4+。当紫外线停止激发后,处在Dy3+所形成的深度为0.65eV陷阱能级的空穴,由于热扰动又返回价带,空穴在价带中迁移至激发态的Eu+附近,并被Eu+俘获,并迁移到Eu2+的基态,这样电子和空穴Eu+进行复合产生余辉发光[1]。

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