K2SiF6:Mn4+荧光粉的制备、表面修饰及其在白光LED中的应用

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Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉因独特而高效的窄带红色发射和宽带蓝光吸收特性,在暖白光LED(WLEDs)和液晶显示器(LCD)背景光源应用中受到越来越多的关注。本文研究了无HF法合成K2SiF6:Mn4+荧光粉以及对荧光粉进行表面包覆,赋予K2SiF6:Mn4+荧光粉良好的化学稳定性。同时,将制备的荧光粉进行WLED器件的封装,弥补了WLED中红光成分的缺乏,探究其在白光LED中的应用的可能性。本论文的研究内容具体如下:(1)采用水热无HF法制备了K2SiF6:Mn4+红色荧光粉。该方法对原有制备方法进行改进以增强产物的发光强度。通过在原料中添加(C2H54NF,探究使产物光强增加的(C2H54NF掺杂的最佳比例,当(C2H54NF:KHF2摩尔比为1:15时,制备荧光粉的荧光发射强度达到最大,是未添加(C2H54NF样品发光强度的2.3倍。制备的荧光粉为单一纯相,结晶度良好。对获得的荧光粉进行包覆,提高其化学稳定性。采用包覆KSFM荧光粉制备的WLED显示的光电参数相关色温(CCT)为4935 K,显色指数(CRI)为81.3,色度坐标为(0.35,0.3849)。这些结果表明该荧光粉在白光LED方面具有潜在性应用。(2)采用常温无HF法使用不同的硅源制备了窄带红色氟化物荧光粉K2SiF6:Mn4+,样品的平均粒径为0.75-4.9μm。使用TEOS作为硅源,同样可制备出荧光粉K2SiF6:Mn4+并且粒径可以达到纳米级。当温度达到423 K时,K2SiF6:Mn4+荧光粉的发光强度可以保持室温发光强度的90%以上,且优于市售的Sr/Ca Al Si N3:Eu2+荧光粉,表明制备的荧光粉具有优异的热稳定性。对获得的荧光粉用ODTMS进一步包覆,采用包覆KSFM荧光粉制备的WLED显示的光电参数,相关色温(CCT)为3334K,显色指数(CRI)为88.91,色度坐标为(0.4176,0.402)。这些结果表明该荧光粉能够满足暖白光LED的需求。
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