Une série de matériaux d'émission rouge Sr3AlO4F∶Eu3+,Dy3+,Na+ a été préparée par synthèse solide à haute température. Les matériaux d'émission rouge Sr3AlO4F∶Eu3+,Dy3+,Na+ ont été caractérisés par diffraction des rayons X, microscope électronique à balayage, spectroscopie, et autres équipements. L'intensité d'émission maximale de l'échantillon a été obtenue lorsque les concentrations (fractions molaires) de Eu3+, Dy3+ et Na+ étaient respectivement de 11 %, 5 % et 4 %. Les mécanismes responsables de l'efficacité de détente par concentration pour Eu3+ et Dy3+ sont respectivement les interactions de type quaternaire-quaternaire et dipôle-dipôle. Dans l'expérience de co-dopage Eu3+ et Dy3+, la présence d'un transfert d'énergie de Dy3+ vers Eu3+ a été démontrée. De plus, l'ajout de Na+ comme compensateur de charge a amélioré les performances d'émission de Sr3AlO4F, l'intensité d'émission ayant augmenté près de 4 fois après l'ajout de 4 % de Na+. La stabilité thermique des matériaux d'éclairage Sr3AlO4F a été étudiée; à 150 ℃, l'intensité d'émission de l'échantillon co-dopé Eu3+, Dy3+ est de 72,71 % comparée à celle à 30 ℃. Ce nouveau matériau d'émission rouge Sr3AlO4F∶Eu3+,Dy3+,Na+ est bénéfique pour améliorer l'indice de rendu des couleurs des LED à lumière blanche.
关键词
synthèse solide à haute température;transfert d'énergie;photoluminescence;Sr3AlO4F∶Eu3+,Dy3+,Na+;matériaux d'émission rouge