[发明专利]一种高色域LED用MxSr1-xTiO3:Eu3+高纯红光荧光粉的制备方法有效
| 申请号: | 201610049157.2 | 申请日: | 2016-01-25 |
| 公开(公告)号: | CN105542768B | 公开(公告)日: | 2018-08-28 |
| 发明(设计)人: | 张志宽;邢其彬;高丹鹏 | 申请(专利权)人: | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
| 主分类号: | C09K11/67 | 分类号: | C09K11/67;H01L33/50 |
| 代理公司: | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人: | 任哲夫 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区平*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 高色域 led sub sr tio eu sup 高纯 红光 荧光粉 制备 方法 | ||
本发明属于湿化学法制备荧光粉技术领域,具体涉及一种高色域LED用MxSr1‑xTiO3∶Eu3+高纯红光荧光粉的制备方法。采用溶胶‑凝胶法制备的LED用MxSr1‑xTiO3∶Eu3+(0<x≤0.5)高纯红光荧光粉,在后期低温煅烧下即可获得MxSr1‑xTiO3∶Eu3+高纯红光荧光粉。与传统的高温固相法相比,溶胶‑凝胶法所需后期煅烧温度低,对设备要求不高,能耗较低,适合工业化生产;所得荧光粉中的Eu3+分散均匀,易进入MxSr1‑xTiO3中实现能量传递;所得红光荧光粉的发射峰半波宽较窄,红光色纯度高;粒径大小分布均匀,有利于荧光粉后期应用中与胶水的均匀混合,适合高色域白光LED的使用。
技术领域
本发明属于湿化学法制备荧光粉技术领域,具体涉及一种高色域LED用 MxSr1-xTiO3:Eu3+高纯红光荧光粉的制备方法。
背景技术
目前,稀土发光材料已经成为信息显示、照明光源、光电器件等领域的核心材料。其中,应用最为广泛的是可被紫外光-蓝光(200~500nm)激发而产生不同发光颜色的荧光粉材料。荧光粉的高色纯度、高发光强度以及分布均匀的颗粒尺寸能明显改善LED器件的使用性能。红光荧光粉是高色域白光 LED的必选材料,目前红光荧光粉基体材料主要包括铝酸盐、硅酸盐、钨酸盐以及钛酸盐等,但不体系的红光荧光粉在色纯度及发光强度上存在差异。
2006年,洪樟连等人以碱土碳酸盐、稀土硝酸盐以及辅助参杂物等为原料,在还原气氛下于900~1400℃下煅烧获得了Ce、Pr、Eu、Tb、Er、Tm激活的SrTiO3荧光粉,发现稀土离子激活的SrTiO3荧光粉具有较高的发光强度。同年,赵捷等人以纳米级的SrCO3、In3O3、TiO2以及Pr(NO3)3为原料,通过高温固相法在900~1400℃下煅烧,合成了(Sr1-xInx)TiO3:Pr3+红光荧光粉,发现(Sr1-xInx)TiO3:Pr3+荧光粉的稳定性好,亮度较高。2010年,周明杰等人以Pr(NO3)3、Ca(NO3)2、Sr(NO3)2、Ba(NO3)2、钛酸四丁酯等为原料,将凝胶体在900~1500℃下煅烧,获得了SrTiO3:Pr3+,M(M可为Ag、Au、Pt或 Pd),荧光粉的发光性能优异。2013年,王疆瑛等人以Sr(NO3)2、TiOSO4·2H2O、 Eu(NO3)3、Al(纯铝片)、酒石酸等为原料,采用溶胶-模板法,通过反复进行真空灌注-干燥-保温的方式,获得了SrTiO3:Eu3+红光荧光粉。
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