Lanzhou University 연구원들은 고출력 레이저 구동 조명을 위해 효율적인 새로운 유형의 가넷 구조화 된 황색 방출 형광 분말을 개발했습니다.

Lanzhou University의 Wang Deyin @ Wang Yuhua LPR은 Balu2al4Sio12를 MG2+- SI4+쌍으로 대체합니다. 새로운 블루 라이트 여기 된 노란색 방출 형광 파우더 BALU2 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : CE3+는 Ce3+에서 Al3+-AL3+쌍을 사용하여 제조되었습니다 (EQE). 66.2%. CE3+방출의 적색 편이와 동시에,이 치환은 또한 CE3+의 방출을 넓히고 열 안정성을 감소시킨다.

Lanzhou University Wang Deyin & Wang Yuhua LPR은 Balu2al4Sio12를 MG2+-SI4+쌍으로 대체합니다. 새로운 블루 라이트 여기 노란색 분말 BALU2 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : CE3+는 Ce3+에서 Al3+-AL3+쌍을 사용하여 제조되었습니다 (EQE). 66.2%. CE3+방출의 적색 편이와 동시에,이 치환은 또한 CE3+의 방출을 넓히고 열 안정성을 감소시킨다. 스펙트럼 변화는 MG2+-SI4+의 치환에 기인하여 국소 결정장의 변화와 CE3+의 위치 대칭을 유발합니다.

고출력 레이저 조명을 위해 새로 개발 된 황색 발광 인을 사용하는 타당성을 평가하기 위해, 이들은 인 휠로 구성되었습니다. 전력 밀도가 90.7W mm -2 인 청색 레이저의 조사 하에서, 황색 형광 분말의 빛나는 플럭스는 3894 lm이고, 명백한 방출 포화 현상은 없다. 파워 밀도가 25.2W mm -2 인 청색 레이저 다이오드 (LD)를 사용하여 노란색 인 휠을 자극하고 밝은 흰색광은 1718.1 lm의 밝기로 생성됩니다.
이 결과는 새로 합성 된 황색 발광 인이 고전력 레이저 구동 조명 응용 분야에서 상당한 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다.

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그림 1

BALU1.94의 결정 구조 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.06CE3+B 축을 따라 시청됩니다.

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그림 2

A) BALU1.9의 HAADF-STEM 이미지 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.1CE3+. 구조 모델 (삽입)과의 비교는 무거운 양이온 BA, LU 및 CE의 모든 위치가 명확하게 이미지임을 나타냅니다. B) BALU1.9의 SAED 패턴 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.1CE3+및 관련 인덱싱. C) BALU1.9의 HR-TEM (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.1CE3+. 삽입은 확대 된 HR-TEM입니다. D) BALU1.9의 SEM (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.1CE3+. 삽입은 입자 크기 분포 히스토그램입니다.

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그림 3

A) BALU1.94의 여기 및 방출 스펙트럼 (MGXAL4-2XSI1+X) ​​O12 : 0.06CE3+(0 ≤ x ≤ 1.2). 삽입은 일광에서 Balu1.94 (mgxal4-2xsi1+ x) O12 : 0.06ce3+ (0 ≤ x ≤ 1.2)의 사진입니다. B) BALU1.94에 대한 x 증가함에 따른 피크 위치 및 FWHM 변화 (MGXAL4-2XSI1+ X) O12 : 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). C) BALU1.94의 외부 및 내부 양자 효율 (MGXAL4-2XSI1+ X) O12 : 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2). d) 발 루 1.94의 발광 붕괴 곡선 (mgxal4-2xsi1+ x) O12 : 0.06CE3+ (0 ≤ x ≤ 1.2) 각각의 최대 방출 (λex = 450 nm).

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그림 4

A – C) BALU1.94의 온도 의존적 ​​방출 스펙트럼의 윤곽선 (MGXAL4-2XSI1+X) ​​O12 : 0.06CE3+(X = 0, 0.6 및 1.2) 450 nm 여기에서 인산염. d) 상이한 가열 온도에서 Balu1.94 (mgxal4-2xsi1+ x) O12 : 0.06CE3+ (x = 0, 0.6 및 1.2)의 배출 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 강도의 Arrhenius 피팅.

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그림 5

A) BALU1.9의 방출 스펙트럼 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.1CE3+상이한 광 전력 밀도를 갖는 청색 LDS 여기. 삽입은 제조 된 인 휠의 사진입니다. b) 빛나는 플럭스. c) 전환 효율성. d) 컬러 좌표. e) 조사 BALU1.9 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12 : 0.1CE3+에 의해 달성 된 조명 원의 CCT 변이는 상이한 전력 밀도에서 파란색 LD를 갖는다. f) 25.2W mm -2의 광 전력 밀도를 갖는 블루 LDS 여기에서 BALU1.9 (MG0.6AL2.8SI1.6) O12+의 배출 스펙트럼. 삽입은 전력 밀도가 25.2W mm -2 인 파란색 LDS로 황색 형광체 휠에 의해 생성 된 백색광의 사진입니다.

lightingchina.com에서 가져 왔습니다


후 시간 : 12 월 -30-2024