【无机化学学报】doi: 10.11862/CJIC.20250074
以Ba3P4O13: Eu2+为研究对象,通过Ca2+取代Ba2+研究了Ca2+掺杂对Ba3P4O13晶相的影响,进而研究了其对Ba2.991P4O13: 0.009Eu2+荧光粉发光性质的影响。将Eu2+的掺杂浓度(物质的量分数)固定为0.3%,在850℃下合成了一系列不同浓度Ca2+取代的Ba2.991-3xP4O13: 0.009Eu2+,3xCa2+荧光粉,通过改变Ca2+的掺杂浓度,探究了其对Ba3P4O13: Eu2+荧光粉晶相转变的影响。同时,借助室温和变温光谱测试,分析了该系列荧光粉的发光性质和热稳定性的变化。
【无机化学学报】doi: 10.11862/CJIC.20230388
通过高温固相反应法制备了Ba0.85Ca0.15Ti0.90Zr0.10O3∶xSm3+(BCTZ∶xSm3+,x=0.0%、0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%,物质的量分数)陶瓷,系统研究了其微观形貌、铁电性能、储能性能和光致发光性能。研究表明,Sm3+掺入后,陶瓷平均晶粒大小明显下降,致密度显著提高。所有陶瓷均表现出典型的铁电性。BCTZ∶xSm3+陶瓷放电储能密度得到了极大的提高,BCTZ∶1.0% Sm3+陶瓷放电储能密度较纯BCTZ陶瓷可提高约49.0%。此外,在408 nm光的激发下,BCTZ∶xSm3+陶瓷在596 nm左右表现出强烈的橙红色发光,且发光强度相对可调性可达449%。
【无机化学学报】doi: 10.11862/CJIC.20260101
以Ba3P4O13: Eu2+荧光粉为研究对象,通过Gd3+/Y3+部分取代Ba2+,系统探究了掺杂离子对Ba3P4O13: Eu2+荧光粉基质晶相转变及发光性能的调控机制。采用高温固相法在还原气氛下制备了Eu2+掺杂浓度(物质的量分数)固定为0.009的Ba2.991-1.5xP4O13: 0.009Eu2+,xGd3+(x=0~0.080)和Ba2.991-1.5yP4O13: 0.009Eu2+,yY3+(y=0~0.080)系列荧光粉。X射线衍射表征结果显示,Gd3+/Y3+掺杂可诱导Ba3P4O13基质从低温相向高温相转变,且Gd3+的相变诱导效应更显著。荧光光谱测试表明,当Y3+和Gd3+的掺杂浓度为y=0.020和x=0.020时,样品的发射强度分别提升了15%和59%;随着掺杂浓度增加,样品发光颜色实现从蓝光到白光再到黄光的连续可调。
