[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: | 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。 | ||
| 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 | ||
【主权项】:
1.一种LED用MxSr1‑xTiO3:Eu3+红光荧光粉的制备方法,其特征在于,所述方法为:1)按照M:Sr=x:1‑x的摩尔比,称取一定量的MO或MCO3,将其与Sr(OH)2·8H2O混合;M元素为Mg、Ca、Ba、Zn以及Cu中的一种或两种,其中0<x≤0.5;再按照Mx+Sr1‑x:Ti=1:1的摩尔比,称取相应量的Ti(SO4)2·9H2O;再按照Eu:MxSr1‑xTiO3=(0.2~10):100的元素摩尔比例,称取相应量的Eu2O3;2)将步骤1)中称取的各物质共同置于HNO3溶液中,保温处理,获得澄清的混合溶液;3)按照摩尔比为C6H8O7:Ti(SO4)2=0.4~3.8:1称取C6H8O7·H2O置于步骤2)所得的混合溶液中,搅拌,获得透明溶胶体;4)将步骤3)所得透明溶胶体,混合搅拌处理,获得湿凝胶体;5)将步骤4)所得湿凝胶体,进行陈化处理,得到干凝胶块;6)将步骤5)所得干凝胶块进行梯度升温处理至600~850℃,冷却至室温后,再研磨处理,得到MxSr1‑xTiO3:Eu3+红光荧光粉;所述步骤2)中,保温处理的温度为50~70℃,时间为35~90min;所述步骤3)中,搅拌所用到的搅拌器为磁力搅拌器,磁力转子转速为80~320rpm,搅拌时间为15~60min;所述步骤4)中,混合搅拌所用到的搅拌器为磁力搅拌器,磁力转子转速为25~75rpm,加热温度为50~80℃,并加热时间为3.5~24h;所述步骤5)中,陈化处理的温度为90~170℃,时间为2~16h。
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