《表1 部分钙钛矿结构氧化物蓝色荧光粉性能对比》

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《白光LED用钙钛矿结构氧化物荧光粉的研究进展》


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Ce3+离子也可作为钛矿结构氧化物的发光中心获得蓝色发光,如波兰科学院低温与结构研究所P.J.Dereń课题组制备了一系列钙钛矿结构荧光粉ABO3:Ce3+(A=La,Gd,Y and B=Al,Ga,Sc)[36],结果显示,当A为Gd或Y时,能发出近紫外光,但是此时,激发峰基本位于远紫外区,甚至是深紫外区,当A为La,B为Sv和Al时,荧光粉能发出蓝光,但是激发峰依然位于远紫外区,难以应用。法国密西西比大学的H.Rétot课题组制备了Sr(Zr,Hf)O3:Ce3+蓝色荧光粉[37],两种荧光粉都能在355 nm激发下产生蓝光发射,发射峰位于400-450 nm之间。瓦朗加尔国立理工学院的P.Abdul Azeem课题组合成了类似Ca Zr O3:Ce3+蓝色荧光粉[38],但是其最佳激发波长为250 nm,韩国崇实大学的Y.S.Lee课题组将Hf替换其中的Zr合成了Ca Hf O3:Ce3+蓝色荧光粉,其激发峰红移至335 nm,发射峰为430 nm,但是激发峰范围离商用LED的发光范围以(λem≥365 nm)然还有一定距离[39]。Ce3+离子掺杂的钙钛矿结构蓝色荧光粉的激发波长往往位于350 nm以下,导致难以应用,因此,如何控制将Ce3+离子掺杂钙钛矿结构蓝色荧光粉的激发波长红移至近紫外区将是一项有意义的工作。表1列出了部分钙钛矿结构氧化物蓝色荧光粉的发光性质,其中,CIE(Commission Internationale de l′Eclairage)为国际照明委员会,该组织将色彩用坐标的形式在色度图中进行数组化表达,从而可以精确地定义其颜色,从表中可以看出,La2(Zn0.4Mg0.6)Ti O6:Bi3+为比较有应用潜力的蓝色荧光粉,因此,对于Bi3+离子掺杂钙钛矿结构蓝色荧光粉,提高热稳定性是亟待解决的重要难题。