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Sr5SiO4Cl6:Eu2+,Dy3+青色长余辉荧光粉的制备及性能探究*

2021-10-31李艳艳周艳艳吴昊洋

宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2021年3期

李艳艳,周艳艳,李 湘,吴昊洋,赵 磊

(宝鸡文理学院 物理与光电技术学院,陕西 宝鸡 721016)

作为一种新型高效的太阳能材料,长余辉材料近年来引起了人们极大的兴趣。这种材料涉及一个有趣的光学现象,即在停止激发后几秒钟至几小时仍能观察到发光[1]。它们可以在太阳光或一些人工光源激发下吸收并储存能量,然后在热扰动下以光的形式释放储存的能量。由于长余辉材料对环境友好,并且具有节能、可回收利用等优点,因此可广泛应用于重要领域,例如紧急标志、装饰、电子显示器、光存储、医疗诊断、体内生物成像等[2]。

目前,性能较好的长余辉材料仍然是Eu2+掺杂的碱土铝酸盐荧光粉,例如SrAl2O4:Eu2+,Dy3+(绿色)和CaAl2O4:Eu2+,Nd3+(蓝色)[3-4]。然而,铝酸盐基长余辉荧光粉耐水性较差,并且合成温度过高(>1 400 ℃),这些缺点限制了铝酸盐基长余辉材料的实际应用。与铝酸盐基长余辉材料相比,硅酸盐基长余辉材料具有更好的化学稳定性、热稳定性及更低的合成温度,因此近年来受到越来越多的关注[5]。然而,优良的硅酸盐基长余辉材料仍然局限于Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+(蓝色)[6]和Ca2MgSi2O7:Eu2+(黄绿色)[7],并且与那些性能优良的铝酸盐基长余辉材料相比,它们的余辉强度较弱。因此,开发新型硅酸盐基长余辉材料以满足实际应用的需求十分必要。一般来说,长余辉材料的设计基于基质和激活剂。2020年,DUTTA et al首次报道了Sr5SiO4Cl6:Eu2+的发光性能[8],该荧光粉具有较高的量子效率以及优异的热稳定性,所以选择该材料为对象进行长余辉性能探究。但……

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