Истраживачи са Универзитета Ланзхоу развили су ефикасан нови тип гранатног структурираног жутог флуоресцентног праха за ласерско осветљење велике снаге

Ванг Деиин са Универзитета Ланзхоу @ Ванг Иухуа ЛПР замењује БаЛу2Ал4СиО12 са Мг2+- Си4+паровима Ново плаво светло побуђено жуто емитујући флуоресцентни прах БаЛу2 (Мг0.6Ал2.8Си1.6) О12: Це3+ је припремљен коришћењем Ал3па+- Ал+ у Це3 , са спољном квантном ефикасношћу (ЕКЕ) од 66,2%. Истовремено са црвеним помаком емисије Це3+, ова замена такође проширује емисију Це3+ и смањује његову термичку стабилност.

Универзитет Ланзхоу Ванг Деиин & Ванг Иухуа ЛПР замењују БаЛу2Ал4СиО12 са Мг2+- Си4+паровима: Ново плаво светло побуђено жуто емитујући флуоресцентни прах БаЛу2 (Мг0.6Ал2.8Си1.6) О12: Це3+ је припремљен коришћењем Ал3па+- Ал+ , са спољном квантном ефикасношћу (ЕКЕ) од 66,2%. Истовремено са црвеним помаком емисије Це3+, ова замена такође проширује емисију Це3+ и смањује његову термичку стабилност. Спектралне промене су последица супституције Мг2+- Си4+, што изазива промене у локалном кристалном пољу и позиционој симетрији Це3+.

Да би се проценила изводљивост употребе новоразвијених жутих луминисцентних фосфора за ласерско осветљење велике снаге, они су конструисани као фосфорни точкови. Под зрачењем плавог ласера ​​са густином снаге од 90,7 В мм − 2, светлосни ток жутог флуоресцентног праха је 3894 лм и нема очигледне појаве засићења емисије. Користећи плаве ласерске диоде (ЛД) са густином снаге од 25,2 В мм − 2 за побуђивање жутих фосфорних точкова, производи се јарко бело светло са осветљеношћу од 1718,1 лм, корелираном температуром боје од 5983 К, индексом приказивања боје од 65,0, и координате боје (0,3203, 0,3631).
Ови резултати показују да новосинтетисани жути луминисцентни фосфори имају значајан потенцијал у апликацијама осветљења велике снаге ласером.

11111111

Слика 1

Кристална структура БаЛу1.94(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.06Це3+ гледано дуж б-осе.

2222222

Слика 2

а) ХААДФ-СТЕМ слика БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+. Поређење са моделом структуре (инсетови) открива да су сви положаји тешких катјона Ба, Лу и Це јасно приказани. б) САЕД узорак БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+ и повезано индексирање. ц) ХР-ТЕМ БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+. Уметак је увећани ХР-ТЕМ. д) СЕМ БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+. Уметак је хистограм расподеле величине честица.

33333

Слика 3

а) Спектри ексцитације и емисије БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+(0 ≤ к ≤ 1.2). Уметнути су фотографије БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+ (0 ≤ к ≤ 1.2) под дневним светлом. б) Положај пика и варијација ФВХМ са повећањем к за БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+ (0 ≤ к ≤ 1.2). ц) Екстерна и унутрашња квантна ефикасност БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+ (0 ≤ к ≤ 1.2). д) Криве опадања луминесценције БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+ (0 ≤ к ≤ 1.2) пратећи њихову одговарајућу максималну емисију (λек = 450 нм).

4444

Слика 4

а–ц) Контурна мапа температурно зависних емисионих спектра БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+(к = 0, 0.6 и 1.2) фосфора под ексцитацијом од 450 нм. д) Интензитет емисије БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+ (к = 0, 0.6 и 1.2) при различитим температурама загревања. д) Координатни дијаграм конфигурације. ф) Аррхениус прилагођавање интензитета емисије БаЛу1.94(МгкАл4−2кСи1+к)О12:0.06Це3+ (к = 0, 0.6 и 1.2) у функцији температуре загревања.

5555

Слика 5

а) Емисиони спектри БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+ под плавим ЛД побудама са различитим густинама оптичке снаге. Уметак је фотографија направљеног фосфорног точка. б) Светлосни ток. ц) Ефикасност конверзије. г) Координате боја. е) ЦЦТ варијације извора осветљења постигнуте зрачењем БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+ са плавим ЛД при различитим густинама снаге. ф) Емисиони спектри БаЛу1.9(Мг0.6Ал2.8Си1.6)О12:0.1Це3+ под плавим ЛД побудама са густином оптичке снаге од 25,2 В мм−2. Уметак је фотографија беле светлости генерисане озраченим жутим фосфорним точком са плавим ЛД са густином снаге од 25,2 В мм-2.

Преузето са Лигхтингцхина.цом


Време поста: 30.12.2024