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近紫外led激发白光用硼钨酸盐发光玻璃及其制备方法

  • 专利名称
    近紫外led激发白光用硼钨酸盐发光玻璃及其制备方法
  • 发明者
    胡杰, 龚兴红, 陈雨金, 黄建华, 林炎富, 黄艺东, 罗遵度
  • 公开日
    2014年7月2日
  • 申请日期
    2014年3月17日
  • 优先权日
    2014年3月17日
  • 申请人
    中国科学院福建物质结构研究所
  • 文档编号
    C03C3/15GK103896489SQ201410097305
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种近紫外LED激发白光用硼钨酸盐发光玻璃,其特征在于组分式为aW03-bLa203-cB203-xDy203-yTm203,其中 a、b、c、d、x、y 为摩尔份数,a、b、c、d、x、y 的取值范围分别为0≤a≤60,20≤b≤30,25≤c≤75,0≤X≤2,0≤y≤1.5且a + b + c +d + X + y = 100, X和y不同时取O2.根据权利要求1所述的发光玻璃,其特征在于单掺Dy3+时,所述发光玻璃能够被350~400nm的LED芯片有效激发,发射波长范围为460~675nm3.根据权利要求1所述的发光玻璃,其特征在于共掺Dy3+和Tm3+时所述发光 玻璃能够被350~370nm的LED芯片有效激发,发射波长范围为440~675nm4.一种权利要求1或2或3所述的发光玻璃的制备方法,其特征在于将粉体原料W03、H3BO3、La2O3、Dy2O3和Tm2O3研磨后加热熔融,在1200~1300°C保温0.5~I小时,将玻璃熔体成型制得前驱玻璃,在450~600°C下保温2~5小时,获得所述发光玻璃
  • 技术领域
    [0001]本发明涉及固体发光材料领域,尤其涉及近紫外LED激发白光用发光玻璃及其制备方法
  • 专利摘要
    本发明公开了一种近紫外LED激发白光用硼钨酸盐发光玻璃及其制备技术,该玻璃通过熔体极冷法制备。通过单掺Dy3+和共掺Dy3+/Tm3+于硼钨酸盐玻璃基质中,在紫外LED激发下发出白光。该玻璃有望作为固体发光材料应用于近紫外LED激发下的白光光源。
  • 发明内容
  • 专利说明
    近紫外LED激发白光用硼钨酸盐发光玻璃及其制备方法
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
近紫外led激发白光用硼钨酸盐发光玻璃及其制备方法[0002]白光LED作为新一代照明光源,具有高效能,无污染,长寿命的优点,目前一般通过GaN基蓝色LED芯片与YAG = Ce3+荧光粉组合得到白光。由于蓝色芯片的发光强度受电流影响较大,导致组合成的白光易产生色漂移。因此,有必要寻找在紫外LED激发下的新型固体发光材料。发光玻璃具有较低的制造成本、良好的热稳定性和化学稳定性等优点,被认为是一种理想的发光材料。
[0003]本发明提出一种单掺Dy3+和共掺Dy3Vtm3+的硼钨酸盐发光玻璃及其制备方法,目的在于制备出性能稳定、近紫外LED激发白光用固体发光材料。[0004]本发明制备的发光玻璃组分为(摩尔比):aW03-bLa203-cB203-xDy203-yTm2O3,其中 a、b、c、d、x、y的取值范围分别为:0≤a≤60,20≤b≤30,25≤c≤75,0≤x≤2,0≤y≤L5 且 a + b + c + d + x + y = 100, x 和 y 不同时取 O。[0005]本发明采用如下制备工艺:将粉体原料WO3 (分析纯)、H3BO3 (分析纯)、La2O3(99.99%),Dy2O3 (99.99%)和 Tm2O3 (99.99%)研磨后加热熔融,在 1200 ~1300。。保温 0.5 ~I小时,将玻璃熔体成型制得前驱玻璃,在450~600°C下保温2~5小时,获得所述发光玻3? ο[0006]本发明的发光玻璃制备工艺简单,成本低廉,具有良好的力学性质和热稳定性,有望应用于紫外LED激发的白光器件。



[0007]附图中的光谱数据均利用Varian Cary Eclipse突光光谱仪测得
[0008]图1是实例I中发光玻璃在λ em=575nm波长监测下的激发谱;
[0009]图2是实例I中发光玻璃在35Inm激发下的发射光谱;
[0010]图3是实例5中发光玻璃在λ em=575nm和λ em = 455nm波长监测下的激发谱;
[0011]图4是实例5中发光玻璃在355nm激发下的发射光谱;

[0012]实例1:将分析纯的WO3和H3BO3粉体和纯度为99.99%的La2O3和Dy2O3粉体,按照15W03-24.5La203-60B203-0.0Ty2O3摩尔比配比、称量后,研磨0.5小时。将研磨后的粉体置于刚玉坩埚中加热熔融,在1300°C保温0.5小时,将玻璃熔体取出并迅速倒于铜模中成型制得前驱玻璃,在500°C下保温3小时,以去除应力,获得所述发光玻璃。此玻璃的最佳激发波长位于351nm (如图1所示),在351nm的紫外光激发下,其发射波长范围为460~675nm (如图2所示)。将玻璃的发光颜色用1931-CIE色品坐标图来表示,色度坐标值为(0.3151,0.3327),与标准白光的发射坐标十分接近。
[0013]实例2:将分析纯的H3BO3粉体和纯度为99.99%的La2O3和Dy2O3粉体,按照24.5La203-75B203-0.0Ty2O3摩尔比配比、称量后,研磨0.5小时。将研磨后的粉体置于刚玉坩埚中加热熔融,在1300°C保温0.5小时,将玻璃熔体取出并迅速倒于铜模中成型制得前驱玻璃,在500°C下保温3小时,以去除应力,获得所述发光玻璃。在351nm的紫外光激发下,其发射波长范围为460~675nm。将玻璃的发光颜色用1931-CIE色品坐标图来表示,色度坐标值为(0.3020, 0.3176)。
[0014]实例3:将分析纯的WO3和H3BO3粉体和纯度为99.99%的La2O3和Dy2O3粉体,按照25W03-24.5La203-50B203-0.0Ty2O3摩尔比配比、称量后,研磨0.5小时。将研磨后的粉体置于刚玉坩埚中加热熔融,在1300°C保温0.5小时,将玻璃熔体取出并迅速倒于铜模中成型制得前驱玻璃,在500°C下保温3小时,以去除应力,获得所述发光玻璃。在351nm的紫外光激发下,其发射波长范围为460~675nm。将玻璃的发光颜色用1931-CIE色品坐标图来表示,色度坐标值为(0.3466, 0.3678)。
[0015]实例4:将分析纯的WO3和H3BO3粉体和纯度为99.99%的La2O3和Dy2O3粉体,按照50W03-24.5La203-25B203-0.0Ty2O3摩尔比配比、称量后,研磨0.5小时。将研磨后的粉体置于刚玉坩埚中加热熔融,在1300°C保温0.5小时,将玻璃熔体取出并迅速倒于铜模中成型制得前驱玻璃,在500°C下保温3小时,以去除应力,获得所述发光玻璃。在351nm的紫外光激发下,其发射波长范围为460~675nm。将玻璃的发光颜色用1931-CIE色品坐标图来表示,色度坐标值为(0.3656, 0.3884)。
[0016]实例5:将 分析纯的WO3和H3BO3的粉体和纯度为99.99%的La2O3和Dy2O3粉体,按照50W03-23.8La203-25B203-l.0Dy2O3-0.2Tm203摩尔比配比、称量后,研磨0.5小时。将研磨后的粉体置于刚玉坩埚中加热熔融,在1300°C保温0.5小时,将玻璃熔体取出并迅速倒于铜模中成型制得前驱玻璃,在500°C下保温3小时,以去除应力,获得所述发光玻璃。样品可被350~370nm的紫外光激发(如图3所示),在355nm的紫外光激发下,其发射波长范围为440~675nm (如图4所示)。将玻璃的发光颜色用1931-CIE色品坐标图来表示,其色度坐标值为(0.3318,0.3353),与标准白光的发射坐标十分接近。
[0017]实例6:将分析纯的WO3和H3BO3的粉体和纯度为99.99%的La2O3和Dy2O3粉体,按照50W03-23.lLa203-25B203-l.5Dy203-0.4Tm203摩尔比配比、称量后,研磨0.5小时。将研磨后的粉体置于刚玉坩埚中加热熔融,在1300°C保温0.5小时,将玻璃熔体取出并迅速倒于铜模中成型制得前驱玻璃,在500°C下保温3小时,以去除应力,获得所述发光玻璃。样品在355nm的紫外光激发下,其发射波长范围为440~675nm。将玻璃的发光颜色用1931-CIE色品坐标图来表示,其色度坐标值为(0.3348,0.3346),与标准白光的发射坐标十分接近。

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