近几年有学者开始将微波技术应用于YAG 粉体的制备, W ang Jieqiang 等采用微波均相法在900℃得到了纯的YAG相。微波技术克服了传统的加热方式在反应初期存在温度梯度, 造成不同区域的成核与生长不同步的现象, 使体系在很短的时间内被均匀的加热, 大大消除了温度梯度以及浓度偏析的影响。同时使沉淀在瞬间大量的“爆析式”成核, 从而获得均匀的超细粉体。与其它方法相比, 微波均相法具有反应速度快、条件温和、效率高, 所制备粉体纯度高、粒径分布窄等优点。但将此法用于合成荧光粉还未见报道, 有望在YAG荧光粉的合成中得到应用。
通过近年来对YAG荧光粉研究的不断深入, 其性能得到了很大的提高, 在显示、照明、检测、医疗等方面得到了广泛的应用。Ce: YAG的荧光粉由于其超短的余晖性质已在飞点扫描中得到了广泛的应用; 另外, 由Ce: YAG 荧光粉和GaN 蓝光基片,根据三基色原理组成的白光LED, 由于其显著的节能前景, 被称为第四代照明光源, 是代替传统照明光源及LCD 背光源的首选, 现已在交通照明、背景光照明等中得到应用; 在医学上白光LED 被用于内窥镜的照明, 使无引线内窥镜得以实现; Tb:YAG 荧光粉由于其良好的亮度饱和特性和温度猝灭性, 被用作彩色投影电视及其他显示器的绿色荧光材料。随着稀土掺杂YAG荧光粉性能的不断提高和性价比的不断提高, 其应用范围也在不断扩大和普及, YAG 荧光材料在不断满足高科技应用的同时并逐步走向民用, 在照明、显示、荧光装饰等方面拥有广阔的市场和发展前景。
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