發(fā)光絕對量子產(chǎn)率重大突破
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當前,商品化的白光LED首要選用藍光芯片激起YAG:Ce3+黃光熒光粉,芯片宣布的藍光與熒光粉發(fā)射的黃光混合構成白光??墒?,YAG:Ce3+熒光粉的發(fā)射光譜中紅光組份缺乏,選用單一YAG:Ce3+熒光粉較難取得低色溫、高顯色指數的暖白光器材,致使了其在室內通用照明中使用的局限性。
為處理這一疑問(wèn),需在器材中增加恰當的紅光熒光粉,以彌補紅光組份,然后制備出低色溫、高顯色指數的暖白光LED器材。當前,功能較好的商品化紅光熒光粉首要為稀土摻雜的氮(氧)化物資料,可是,該類(lèi)熒光粉存在發(fā)射帶寬過(guò)寬、制備工藝嚴苛等缺陷,致使其流明功率偏低且價(jià)格昂貴。
因而,開(kāi)發(fā)能被藍光芯片有效激起的低成本、窄帶發(fā)射紅光熒光粉尤其是代替稀土發(fā)光資料變成大家重視的焦點(diǎn),這也是進(jìn)步暖白光LED流明功率的關(guān)鍵。
在國家基金委杰出青年基金和推進(jìn)海峽兩岸科技協(xié)作聯(lián)合基金、中國科學(xué)院立異世界團隊以及福建省重大專(zhuān)項專(zhuān)題項目等支持下,中科院福建物質(zhì)構造研討所陳學(xué)元研討小組與臺灣大學(xué)劉如熹研討小組協(xié)作,初次使用高效離子交換辦法,成功制備出Mn4+摻雜的K2TiF6、K2SiF6、NaYF4和NaGdF4紅光熒光粉。
該類(lèi)熒光粉在~460nm具有強的吸收帶(帶寬~50nm),合適藍光芯片的激起,一起其發(fā)射為~630nm的尖銳譜線(xiàn)紅光發(fā)射,相比氮(氧)化物紅光熒光粉具有更高的輻射流明功率。
特別地,K2TiF6:Mn4+熒光粉室溫下的發(fā)光肯定量子產(chǎn)率到達98%,優(yōu)于大多數現有的赤色熒光粉;一起該熒光粉具有極好的熒光熱穩定性,在150°C下的發(fā)光強度到達室溫下的98%;使用該紅光熒光粉與YAG:Ce3+黃色熒光粉組合封裝的暖白光LED器材在60mA驅動(dòng)電流條件下,色溫3556K,顯色指數81,流明功率高達116lm/W。
研討團隊所開(kāi)發(fā)的離子交換制備辦法工藝簡(jiǎn)略,在室溫文常壓下即可制備,且原資料價(jià)格便宜,因而具有極好的商場(chǎng)使用遠景。
文章由澳鐳照明電器整理發(fā)布,澳鐳照明官方網(wǎng)站:www.fly8.com.cn