稀土钼酸盐发光材料的研究现状文献综述 钼酸盐发光材料的研究是近些年备受关注。合成钼酸盐发光材料的工艺简单易操作、同时钼酸盐发光材料具有稳定的化学性质、良好的显色性,发光效率高、色衰小等优点,因此钼酸盐发光材料被作为一个重要的发光基质材料。光电检测、新型照明、激发器等设备的开发与应用都离不开掺杂稀土离子的钼酸盐发光材料[12]。
由于钼酸盐的特殊电子结构,当掺杂的稀土离子浓度较高时并不会发生浓度猝灭。国际上对于钼酸盐结构的物质在激光方面的应用早就有了相应的研究。1970年代,前苏联著名的激光专家Kaminskii等人对钼酸盐晶体结构的研究做出了巨大的贡献,研究方向主要为稀土碱金属二钼酸盐材料的激发特性。但随后成功研制出的YAG晶体变得商业化,这导致了有关钼酸盐基质发光材料的研究速度明显减缓。到了上世纪末,由于超快激光技术和半导体技术的迅猛发展,人们对于高质量的基质材料的需求越来越高,主要集中于发射带的宽带和掺杂离子的猝灭效应等,这样便促进了钼酸盐基质材料重新得到研究,并技术更进一步。大量的文献表明,在许多介质,钼酸盐正是因为它自身特有的结构,造就了它光谱吸收带宽的优点。本文来自优)文,论(文'网,
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1.4.2.1 稀土钼酸盐的合成方法—水热法
水热法的基本定义是:在一个密封的容器中,如水热反应釜中,把水溶液作为溶剂或反应介质,在高温高压的条件下,借助处于超临界状态的水溶液的对流作用来发生化学反应,逐渐成核并析出晶体的一种发光材料制备方法[13]。在水热反应釜内部高温高压的环境下,水溶性和水中反应物离子的活动都将大大的提高,化学反应可以在原子或是分子水平上进行,因此可以在较为温和的外部条件下获得晶粒结晶完善,并且分散性好的产物。把水热合成法作为基础,将水溶液替换成有机溶液,采用溶剂热法来合成发光材料是一种相较于水热法有明显显著改善的方法,解决了许多反应体系中不能含有水溶液的问题,使水热合成法的使用范围又扩大了。水热合成法的基本步骤就是先把所需的样品按照计量比例称好,倒入烧杯中搅拌溶解,然后转入到反应釜中反应,最后洗涤烘干样品。
这种方法具有合成条件温和、能耗低、所制备的产物颗粒小、分散性好、颗粒之间的团聚较轻、晶体的相纯度高、形貌规则统一的优点。尤其是使用这种方法制备的荧光粉,由于晶粒完整度高及内部缺陷少,从而降低了缺陷造成荧光淬灭的概率,提高了荧光粉的各项光谱性能。
水热合成法的缺点是:相较于用高温固相法合成的荧光粉,水热法合成的荧光粉发光效率较低、结晶质量一般、晶粒的形状也很难得到有效的控制、这种方法不易于进行工业化的生产[14]。
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