超细红色荧光粉LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>:Eu<sup>3+</sup>的制备与发光性能
摘要
采用凝胶-燃烧法制备了稀土Eu<sup>3+</sup>掺杂的LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>红色荧光粉的前驱粉末, 在低于700℃退火处理时, 得到非晶态样品, 而高于850℃退火处理后为单一六方相结构LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>:Eu<sup>3+</sup>样品. SEM结果表明, 该法制备的样品为颗粒分布均匀, 粒径在200~400 nm之间的超细粉末. 通过激发光谱和发射光谱研究了Eu<sup>3+</sup>在LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>基质中的发光性能, 结果显示, 非晶态和晶态La<sub>1-<italic>x</italic></sub>MgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>:<italic>x</italic> Eu<sup>3+</sup>样品都可发光, 在613 nm波长光的监测下所得荧光粉的激发光谱为一宽带和系列锐峰, 其最强激发峰出现在蓝光465 nm处, 次强峰为394 nm, 表明该荧光粉与广泛使用的紫外和蓝光LED芯片的输出波长相匹配. 在465 nm波长光的激发下观察到超细LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>粉末中Eu<sup>3+</sup>的613 nm (<sup>5</sup>D<sup>0</sup>→<sup>7</sup>F<sub>2</sub>)强的特征发射, 且随着粉末逐渐成相<sup>5</sup>D<sup>0</sup>→<sup>7</sup>F<sub>2</sub>跃迁明显增强, 说明LaMgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>:Eu<sup>3+</sup>超细粉末可作为白光LED的红色补偿荧光粉.