化学学报 ›› 2023, Vol. 81 ›› Issue (7): 771-776.DOI: 10.6023/A23050209 上一篇 下一篇
研究论文
陈慧敏a,*(), 王龙a, 张盼c, 白西林a, 周国君b,*()
投稿日期:
2023-05-06
发布日期:
2023-05-31
基金资助:
Huimin Chena(), Long Wanga, Pan Zhangc, Xilin Baia, Guojun Zhoub()
Received:
2023-05-06
Published:
2023-05-31
Contact:
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稀土离子Tb3+被视为当前绿色荧光材料中最具潜力的激活剂之一. 采用高温固相法制备了新型绿色荧光粉β-KMg(PO3)3:Tb3+, 其在紫外光区域具有强的f-f跃迁激发峰, 呈现出较高的荧光量子产率(90.74%), 且色度坐标与商用绿色荧光粉接近, 其发射峰源于Tb3+的5D4-7FJ (J=6, 5, 4, 3)跃迁发射; Tb3+占据Mg2+格位, 由于电荷差而产生的缺陷被热释光验证, 多种深度陷阱能级的存在使得该荧光粉具备优异的热稳定性. 更重要的是, β-KMg(PO3)3:Tb3+呈现出优异的应力发光特性, 在应力刺激下陷阱能级中的电子及空穴分别被释放回Tb3+的激发态及基态, 实现Tb3+的5D3-7FJ (J=6, 5, 4)及5D4-7FJ (J=6, 5, 4, 3)跃迁. 该绿色荧光粉粉末及复合薄膜材料均呈现出优异的光致及应力发光性能, 在固态照明、显示与应力传感等领域具有应用前景.
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