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    摘要:采用水热合成法合成YBO3:Eu3+发光材料。通过改变pH值以及Eu3+的掺杂浓度,探究这些因素对YBO3的合成以及形貌的影响。实验的结果表明:pH=7的稀土硼酸盐样品的荧光强度要比pH=10的稀土硼酸盐样品荧光强度弱,当pH=10时,随着Eu3+浓度的增大,制备出来YBO3:Eu3+样品的荧光强度先增强,后减弱。随着铕的掺入量的增加,形状则由不规则的块状变为规则的球形,当Eu3+的浓度超过一定量时,形状则又从规则的球状变为不规则的块状。32106
    毕业论文关键词:水热合成、硼酸钇、荧光材料、稀土
    Synthesis and luminescence properties of borate luminescent materials
      Abstract: YBO3:Eu3+ luminescent materials were prepared by hydrothermal synthesis method. By changing the pH and the concentration of the doped Eu3+, to explore the influence of these factors on the synthesis and morpHology of the obtained YBO3. The results indicated that the fluorescence intensity of rare earth borate samples at pH=7 is weaker than that of the samples at pH=10. When pH = 10, with the increase of the concentration of Eu3+, the fluorescence intensity of the as-prepared YBO3:Eu3+ sample first increased, reached maximum at --%, and then decreased. The shape changed from the irregular block into regular balls, when the Eu3+ concentration exceeds a certain amount, and the sample from the regular spHerical shape become irregular lumps with the increasing of the doping concentration.
    Key Words:Hydrothermal synthesis, Yttrium borate Fluorescent material, Rare earth.
    目    录
    摘  要    1
    引  言    1
    1  实验部分    3
    1.1  试剂    3
    1.2  YBO3:Eu3+发光粉的合成    3
    1.3样品的表征    4
    2  结果和讨论    4
    2.1 不同pH对YBO3:Eu3+的形貌以及荧光性能的影响    4
    2.1.1 XRD分析    4
    2.1.2形貌分析    5
    2.1.3 样品荧光光谱分析    6
    2.2 Eu3+的掺杂量对YBO3形貌以及荧光性能的影响    7
    2.2.1 XRD分析    7
    2.2.2 样品的形貌分析    8
    2.2.3 样品激发光谱和发射光谱的分析    10
    3  结  论    10
    参考文献    11
    致  谢    12
    硼酸盐发光材料的合成及性能研究
    引言
      稀土掺杂硼酸盐发光材料具有合成简单、颗粒度大小适中、发光效率高等优点[1],因此近年来稀土硼酸盐发光材料的合成一直受到很多人的关注。并且稀土硼酸盐发光材料非常广泛的应用于照明光源、信息显示、光电器件等各个领域[2],如家用电脑、电视机、手机显示屏、节能灯等各种电子产品中,从20世纪40年代开始,荧光粉的发展得到了长足的进步,很多新的荧光材料被研究出来,取代了之前一些发光效率不高的荧光材料[3]。
      人类发展源于光,人类文明始于电。第一代光源为1879年爱迪生发明的钨丝白炽灯光源,白炽灯是照明领域最成功的产品之一。目前在几乎所有家用照明应用中占主导地位。然而由于白炽灯只能将约二十分之一的电能转化为光能,其发光效率很低,约十几个流明每瓦[4]。四十年代出现了第二代光源——掺锰和锑的卤磷酸钙荧光粉制成的荧光灯,其发光效率只比白炽灯提高了4~5倍,达到45流明每瓦,寿命也延长了约50倍。其中,CRT荧光粉(阴极射线)由于彩色电视的普及和PC的发展得以高速增长。五十年代,B.T. Barmer发现人视觉对445 nm (B),545 nm (G),610 nm (R)三种波长的光灵敏度最大,并用这三种基色按一定比例混合成了不同颜色的光,即为三基色荧光粉[5]。
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