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稀土长余辉发光材料的研究现状和发展趋势

李群 , 滕晓明 , 庄卫东 , 黄小卫 , 赵春雷

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2005.04.015

回顾了不同稀土长余辉发光材料的研究进展;讨论了稀土长余辉发光材料的发光机理;对稀土长余辉发光材料存在的问题和进一步的发展进行了探讨.

关键词: 长余辉材料 , 机理 , 发光 , 稀土

自蔓延低温合成SrAl2O4∶Eu^2+,Dy^3+及其粒径控制与发光性能

周国永 , 苏玉静 , 黄志强 , 邓志勇 , 陈兴田

材料科学与工程学报

本文采用自蔓延低温(600℃)方法合成了铝酸盐长余辉材料SrAl2O4∶Eu^2+,Dy^3+;通过添加聚乙二醇(PEG)有效控制材料的粒径,并采用XRD,SEM,PL等测试方法对粒径、形貌、发光性能等进行了研究。随着PEG量的增加,材料粒径呈减小趋势;未添加PEG时,材料粒径范围在0.2~1.2μm;当PEG的量为0.4%时,材料初始亮度最高,为19110mcd/m^2,余辉衰减最慢,材料粒径分布在0.1~0.8μm;当PEG量为0.6%时,粒径最小,粒径范围在0.1~0.5μm。添加PEG后材料的发光亮度有所提高,而余辉衰减变化不明显。实验结果表明:自蔓延低温合成SrAl2O4∶Eu^2+,Dy^3+时,通过添加PEG能有效控制合成材料的粒径,借助于PL测试手段以及余辉衰减实验,激发、发射光谱测定所得的检测波长分别为516nm、363nm,合成了粒径细小且发光性能优良的发光材料。

关键词: 自蔓延低温合成 , 聚乙二醇(PEG) , 粒径 , 长余辉材料 , SrAl2O4∶Eu^2+,Dy^3+

燃烧法合成长余辉发光材料SrAl2O4:Eu2+,Dy3+

周传仓 , 卢忠远 , 戴亚堂 , 王兵

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2005.01.012

以尿素和硝酸盐溶液为反应介质,在600℃下用燃烧法一次合成出了Eu2+,Dy3+掺杂的铝酸锶(SrAl2O4)磷光体.用SEM、XRD研究了产物的形态、粒度和物相组成,用荧光分光光度计测定了产物的发光性能.结果表明,合成产物的晶体结构属于单斜晶系结构,在520nm处有很强的发射峰,它的激发光谱是激发峰峰值290nm的宽带激发.产物的形貌呈疏松多孔状,晶粒形状为针状,长度有200nm左右,直径在80nm以下.文中还探讨了该材料发光性能的影响因素.

关键词: 燃烧合成 , 长余辉材料 , SrAl2O4:Eu,Dy , 光学性能

长余辉发光Lyocell纤维的制备与性能研究

陈超 , 杨海茹 , 张慧慧 , 邵惠丽 , 胡学超

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.13.031

通过采用不同偶联剂对长余辉发光粉末进行表面处理,比较其在NMMO水溶液中的沉降性变化,优选出合适的钛酸酯偶联剂以提高发光粉在NMMO水溶液中的分散稳定性,并采用干湿法纺丝,成功制备了长余辉绿色发光Lyocell纤维.结果表明,通过对发光粉的偶联剂处理,所得发光Lyocell纤维强度略有提高.随着发光粉含量的增加,纤维的热性能和结晶度有所降低,初始发光亮度提高.当发光粉含量>10%(质量分数)时,纤维的衰减时间常数迅速增大,余辉性能提高.

关键词: Lyocell纤维 , 发光纤维 , 长余辉材料 , 偶联剂 , 稀土铝酸盐

长余辉材料及其力致发光现象

丁艺聪 , 季振国

材料科学与工程学报

长余辉发光材料是一种在外在激发源(紫外线-可见光,X射线,β射线等)停止后仍能在相当时间内(几秒到十几个小时)维持肉眼可见的荧光余辉的材料,在应急照明、警示标识等方面开始得到广泛的应用.然而,长余辉材料的力致发光现象却是近几年来在国际上得到相关领域研究人员重视的一个研究方向,在力学传感器、材料应力分析、建筑物安全、地震及火山爆发预测等方面具有重要的应用前景.本文简单介绍了长余辉发光材料的力致发光现象及其发光机制、研究现状和应用等方面研究进展,供有关研究人员参考.

关键词: 长余辉材料 , 力致发光 , 力学传感器

一步燃烧法制备铝酸盐长余辉蓄发光材料的研究

吴国元 , 鲍利军 , 杨宇

功能材料

通过制备工艺研究,得到基质按4SrO·7Al2O3进行配料的绿色蓄光型发光材料的制备优化工艺:Eu2O3摩尔分数为0.02左右,Dy2O3的摩尔分数为0.03左右,B2O3的摩尔分数为0.07~0.1之间,尿素的用量为硝酸盐重量的1.2~1.6倍,温度为800℃.用选择的优化配方及工艺制备铝酸锶铕镝发光体,所得发光体的初始亮度大于2500mcd/m2,在6h后发光体发光亮度仍人眼可辩,材料质轻、易磨.燃烧法制备的Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+可用目光到紫外光进行有效激发,发射光谱是一宽带谱,波峰位于520nm左右,样品发蓝绿光,属于Eu2+特征发光.蓄发光材料的粉体结构组成基本为SrAl2O4及SrAl12O19、Sr3Al32O51,产物中还含有SrAl4O7、SrAl2O6等杂相,产物物相与制备过程密切相关.

关键词: 燃烧合成 , 绿色 , 长余辉材料

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