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纳米SiC/低密度聚乙烯复合材料的空间电荷与电导特性

郑昌佶 , 时海涛 , 杨佳明 , 赵洪

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20160129.001

利用熔融共混法制得不同纳米 SiC质量分数(0.5%、2.0%、3.0%)的纳米 SiC/低密度聚乙烯(LDPE)复合材料,研究了添加纳米 SiC颗粒对 LDPE介电性能的影响。利用 SEM观测了纳米 SiC 颗粒的分散特性,利用电声脉冲(PEA)法测得40 kV/mm场强作用下纳米 SiC/LDPE 复合材料的空间电荷分布特性。利用热刺激电流(TSC)进一步验证纳米 SiC添加能够提高 LDPE的陷阱浓度。结果表明:纳米 SiC 颗粒能够均匀地分散在 LDPE中,未出现较大的团聚现象。纳米 SiC质量分数为0.5%、2.0%和3.0%的纳米 SiC/LDPE 复合材料空间电荷注入量明显低于 LDPE。短路600 s后的残留空间电荷密度远小于 LDPE。纳米 SiC/LDPE复合材料的空间电荷注入量与电导率均随着纳米 SiC的增加而减少。纳米 SiC质量分数为3.0%的纳米 SiC/LDPE复合材料场强非线性系数为2.6,远小于 LDPE的4.3。TSC曲线表明纳米 SiC/LDPE复合材料内部制造了大量的陷阱,抑制了载流子在材料内部的输运,从而阻碍了空间电荷的迁移和积聚。

关键词: 复合材料 , SiC , 低密度聚乙烯 , 空间电荷 , 电导率 , 陷阱

Al掺入来源Al(OH)3和Al2O3对BaAl2O4∶Eu2+发光及余辉调控的影响

阿依吐尔逊·阿布都热依穆 , 何久洋 , 艾尔肯·斯迪克

硅酸盐通报

本文采用高温固相法分别以Al(OH)3和Al2O3为Al3+的掺入来源合成了BaAl2O4∶Eu2+发光材料.研究表明,掺Al(OH)3样品发明亮的绿光而无余辉,掺Al2O3样品发蓝绿光有较强余辉,其余辉长达455 s.随着Al3+掺入来源Al(OH)3含量的增高,发射光谱发生红移现象.通过热释光谱分析得,Al2O3为原料的样品热释峰强度远远大于Al(OH)3的热释峰,是它的十几倍.这证明Al(OH)3为原料合成的材料内部存在的浅陷阱,对材料基本上没有余辉贡献.掺Al2O3合成的材料内部的深陷阱影响了材料发光的衰慢过程,表现为材料具有比较长的余辉持续时间.通过Al3+的掺人形式及浓度的控制可以做到对BaAl2O4∶Eu2+发光材料长余辉的调控,是很有应用潜力的发光材料.

关键词: Al3+掺入来源 , BaAl2O4∶Eu2+ , 热释光谱 , 陷阱 , 余辉调控

新型蓝色长余辉荧光粉SrAl2O4-yNy∶Eu2+,Dy3+发光性能研究

丁建红 , 李许波 , 黄奇书 , 雷一锋 , 李琼瑛 , 傅汉清

稀土 doi:10.16533/J.CNKI.15-1099/TF.201603017

采用高温固相反应合成了SrAl2O4-yNy∶Eu2+,Dy3+系列长余辉荧光粉,并研究了SrAl2O3.75N0.25∶Eu2+,Dy3+体系的晶体结构、光谱特性、余辉衰减曲线及热释发光曲线.X射线衍射分析结果表明,SrAl2O3.75N0.25:Eu2+荧光材料属六方晶系,P6322空间群,晶胞参数a=b=5.14,c=8.462,γ=120°.荧光光谱测试结果表明,SrAl2 O3.75N0.25∶Eu2+的激发光谱和发射光谱均为宽带谱,激发光谱位于283 nm ~450 nm,发射光谱的峰值位于487 nm,属于Eu2的4f65d1→4f7跃迁发射.Eu2+的掺杂量并不改变SrAl2O3.75N0.25∶Eu2+发射光谱的形状和峰值位置,但对相对发光强度有较大影响,Eu2+的摩尔浓度为2%时相对发光强度最高.余辉衰减曲线表明,Sr0.97 Al2O3.75N0.25∶Eu0.02,Dy0.01的余辉衰减符合指数衰减规律,由初始的快衰减和之后的慢衰减两个过程组成.通过热释发光曲线对荧光材料中的陷阱能级进行计算,得出Sr0.97 Al2 O3.75 N0.02∶Eu0.02,Dy0.01的能级陷阱为0.42 V,掺Dy3+有利于提高该荧光材料的初始发光亮度和余辉时间.

关键词: 铝酸盐 , 稀土 , 长余辉 , 蓝色 , 能级陷阱

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