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    摘  要:本论文采用辅助沉淀法制备了钼酸盐:Eu3+荧光粉,添加Na2H2EDTA,络合剂。采用钼酸钠,氯化钙,氯化钠和Na2H2EDTA为原料,通过控制氯化钙和氯化钠的比例,成功地合成了“球”状形貌的钼酸盐微晶颗粒;探讨了不同浓度的Eu3+对发光强度的影响,得知浓度为7%时,发光强度最大,在611nm处有最强发射。用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和荧光/磷光分光光度计对其物相、形貌及发光性能进行表征和研究。33782
    毕业论文关键词:钼酸盐;辅助成淀法;荧光粉
    Ca2+(1-x)Na+xMoO4 :Eu3+ Phosphors and Luminous Performance Research
    Abstract:This paper uses auxiliary molybdate was prepared by precipitation method: Eu3+ fluorescent powder,add Na2H2EDTA,complexing agent.Using sodium molybdate, calcium chloride,sodium chloride and Na2H2EDTA as raw materials,by controlling the proportion of calcium chloride and sodium chloride,molybdate crystalline successfully synthesized "ball" shape;the effects of different concentrations of Eu3+ on the luminescence intensity,that concentration is 7%,the maximum light intensity in 611nm.The strongest emission.By X ray diffraction (XRD),scanning electron microscopy(SEM) and fluorescence/phosphorescence spectrophotometer on the phase,morphology and luminescence properties were characterized and studied.
    Keywords:Computer aided deposition method;Molybdate;Fluorescent powder
    目    录
    摘  要    1
    引  言    1
    1 实验部分    2
    1.1 实验试剂    2
    1.2 实验仪器    2
    1.3 实验过程    3
    2 结果与讨论    4
    2.1 X射线衍射分析(XRD)    4
    2.2 荧光光谱分析(PL)    5
    2.3 扫描电镜分析(SEM)    7
    3 结  论    9
    参考文献    10
    致  谢    12
    Ca2+(1-x)Na+xMoO4掺杂Eu3+荧光粉的合成及发光性能的研究
    引 言
    钼酸盐是典型的发光材料之一,发光性能比较稳定,发光起源于MoO42-,钼酸盐可以通过掺入稀土离子来改变其发光性能,提高发光强度,如Eu3+等。钼酸盐荧光粉在节能、环保、显像中有着广泛的应用,特别是在日光照明LED灯中能改变光的色质和性能,提高发光效率,成了专家、学者研究的焦点[1-6],传统的荧光粉在近紫外区激发的光效不高, 并且红色荧光粉和绿色荧光粉均为硫化物, 稳定性差, 在制备和使用过程中容易对环境造成污染, 使得白光LED的发光效率和使用寿命不易提高。红色荧光粉在调节色质上具有重要作用,开发能够被近紫外光有效激发的红色荧光粉在应用上有很大的潜力。
    荧光粉作为一种光学材料,其性能和制备工艺技术有着重要关系[7-14]。其制备方法包括溶胶—凝胶法、高温固相反应法、水热合成法、辅助沉淀发法等。高温固相反应法的优点:使用的设备仪器简单,工艺已经相当成熟,结晶度比较高等。缺点:对反应温度要求高且反应速度快,通常产物颗粒比较大且分布不均匀等。水热法也是合成无机粉体材料的主要方法,有能耗低、原料易得、污染少等优点[13]。但水热法只能用来制备氧化物或少数对水不敏感的硫化物,而不能制备一些敏感的化合物。化学辅助沉淀法具有操作简单,组分均匀、后处理温度低,制得晶体颗粒小、均匀、规则等优点[15-20]。
    本实验采用辅助沉淀法制备荧光粉,用Na2H2EDTA络合剂,用钼酸钠,氯化钙和氯化钠为原料在室温下,通过控制氯化钙和氯化钠的比例,得到微米尺度的钼酸盐粉体,并对其发光性能进行了研究。
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