Lanzhou University 연구원은 고출력 레이저 구동 조명을 위한 효율적인 새로운 유형의 가넷 구조 황색 방출 형광 분말을 개발했습니다.

Lanzhou University의 Wang Deyin @ Wang Yuhua LPR은 BaLu2Al4SiO12를 Mg2+-Si4+쌍으로 대체합니다. 새로운 청색광 여기 노란색 방출 형광 분말 BaLu2(Mg0.6Al2.8Si1.6) O12: Ce3+는 Ce3+의 Al3+- Al3+쌍을 사용하여 제조되었습니다. , 외부 양자 효율(EQE)은 66.2%입니다. Ce3+ 방출의 적색편이와 동시에 이러한 대체는 Ce3+ 방출을 넓히고 열 안정성을 감소시킵니다.

Lanzhou University Wang Deyin & Wang Yuhua LPR은 BaLu2Al4SiO12를 Mg2+- Si4+쌍으로 대체합니다. 새로운 청색광 여기 노란색 방출 형광 분말 BaLu2(Mg0.6Al2.8Si1.6) O12: Ce3+는 Ce3+의 Al3+- Al3+쌍을 사용하여 제조되었습니다. , 외부 양자 효율(EQE)은 66.2%입니다. Ce3+ 방출의 적색편이와 동시에 이러한 대체는 Ce3+ 방출을 넓히고 열 안정성을 감소시킵니다. 스펙트럼 변화는 Mg2+-Si4+의 치환으로 인해 발생하며, 이는 Ce3+의 국부적 결정장과 위치 대칭에 변화를 일으킵니다.

고출력 레이저 조명을 위해 새롭게 개발된 황색 발광 형광체 사용의 타당성을 평가하기 위해 형광체 휠로 구성되었습니다. 출력 밀도 90.7Wmm-2의 청색 레이저 조사 시 황색 형광 분말의 광속은 3894lm이며 뚜렷한 방출 포화 현상이 없습니다. 출력 밀도가 25.2Wmm-2인 청색 레이저 다이오드(LD)를 사용하여 황색 인광체 휠을 여기시키면 밝기 1718.1lm, 상관 색 온도 5983K, 연색 지수 65.0, 색상 좌표는 (0.3203, 0.3631)입니다.
이러한 결과는 새로 합성된 황색 발광 형광체가 고출력 레이저 구동 조명 응용 분야에서 상당한 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다.

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그림 1

b축을 따라 본 BaLu1.94(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.06Ce3+의 결정 구조.

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그림 2

a) BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+의 HAADF-STEM 이미지. 구조 모델(삽입)과 비교하면 무거운 양이온 Ba, Lu 및 Ce의 모든 위치가 명확하게 이미지화되어 있음을 알 수 있습니다. b) BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+의 SAED 패턴 및 관련 인덱싱. c) BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+의 HR-TEM. 삽입은 확대된 HR-TEM입니다. d) BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+의 SEM. 삽입은 입자 크기 분포 히스토그램입니다.

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그림 3

a) BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(0 ≤ x ≤ 1.2)의 여기 및 방출 스펙트럼. 삽입된 사진은 일광 하에서 BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2)의 사진입니다. b) BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(0 ≤ x ≤ 1.2)에 대해 x가 증가함에 따라 피크 위치 및 FWHM 변화. c) BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(0 ≤ x ≤ 1.2)의 외부 및 내부 양자 효율. d) BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(0 ≤ x ≤ 1.2)의 발광 감쇠 곡선은 각각의 최대 방출(λex = 450 nm)을 모니터링합니다.

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그림 4

a–c) 450 nm 여기 하에서 BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(x = 0, 0.6 및 1.2) 형광체의 온도 의존 방출 스펙트럼의 등고선 지도. d) 다양한 가열 온도에서 BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(x = 0, 0.6 및 1.2)의 방출 강도. e) 구성 좌표 다이어그램. f) 가열 온도의 함수로서 BaLu1.94(MgxAl4−2xSi1+x)O12:0.06Ce3+(x = 0, 0.6 및 1.2)의 방출 강도를 Arrhenius 피팅.

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그림 5

a) 다양한 광전력 밀도를 갖는 청색 LD 여기 하에서 BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+의 방출 스펙트럼. 삽입된 사진은 제작된 형광체 휠의 사진입니다. b) 광속. c) 변환 효율성. d) 색상 좌표. e) 다양한 전력 밀도에서 파란색 LD를 사용하여 BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+를 조사하여 얻은 광원의 CCT 변화. f) 25.2 W mm−2의 광전력 밀도를 갖는 청색 LD 여기 하에서 BaLu1.9(Mg0.6Al2.8Si1.6)O12:0.1Ce3+의 방출 스펙트럼. 삽입된 사진은 전력 밀도가 25.2Wmm−2인 파란색 LD를 노란색 형광체 휠에 조사하여 생성된 백색광 사진입니다.

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게시 시간: 2024년 12월 30일