[發明專利]一種GdF3 有效
| 申請號: | 202011059192.5 | 申請日: | 2020-09-30 |
| 公開(公告)號: | CN112358190B | 公開(公告)日: | 2022-07-05 |
| 發明(設計)人: | 向衛東;何清運;梁曉娟 | 申請(專利權)人: | 溫州大學 |
| 主分類號: | C03C10/16 | 分類號: | C03C10/16;C03C4/12 |
| 代理公司: | 杭州天正專利事務所有限公司 33201 | 代理人: | 黃美娟;俞慧 |
| 地址: | 325035 浙江省溫州市甌海*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 gdf base sub | ||
本發明公開了一種GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃材料的制備方法,其包括以下步驟:(1)按以下摩爾百分比稱取原料,并混合研磨均勻:所述原料的摩爾百分比含量為:B2O3 20?31%,SiO2 43?50%,ZnO 10?11%,Cs2CO3 1?2%,PbBr2 0.8?1.5%,PbI2 1.6?3%,NaBr 3?4.5%,NaI 6?9%,GdF3 0.5?1.5%;(2)將混合的原料升溫至1100?1200℃,保溫5?20分鐘后倒入鑄鐵模上,然后置于高溫爐中進行退火,于玻璃轉變溫度Tg溫度保溫2?5小時,然后隨爐冷卻至50℃,關閉高溫爐電源自動降溫到室溫,取出玻璃,得到GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃。本發明制備的GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃材料能夠發射紅色熒光,而且具有較好的量子效率。
技術領域
本發明屬于量子點微晶玻璃領域,具體涉及一種GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃材料。
背景技術
白光發光二極管(Light Emitting Diode,簡稱LED)具有能耗低、效率高、無污染、壽命長等特點,在固態照明、液晶背光源、汽車前照燈等領域應用十分廣泛。
白光LED燈具亮度和功率不斷提高,采用熒光粉復合膠體方法的耐熱性差、老化、黃化、吸濕性、高溫和激光照射下易變色、碳化、燒焦等問題也開始凸顯出來,另外,封裝過程中受到有機材料粘度、烘烤時間、烘烤溫度等諸多因素的影響,熒光粉難以在環氧樹脂或硅膠中均一分布,導致同一熒光膠在不同區域或不同熒光膠之間有色溫差異。
熒光微晶玻璃由于具有短期的色彩穩定性和長期材料損傷的耐抗性,在高通量激光照射和熱沖擊下能夠保證良好的發光性能,所以熒光微晶玻璃在功率型白光LED領域以及激光照明顯示領域中具有極大的應用前景,因此熒光微晶玻璃轉換體的研究成為了熱點,國內外許多知名機構均在從事這方面的研究。目前,現有的熒光微晶玻璃的最大問題是發射光譜缺少紅光成分,這使器件發出的白光色溫偏高(>4500K),顯色指數偏低(60~80),光提取效率不高,因此,紅光微晶玻璃的研究非常迫切而又必要。
CN 109626827 A公開了一種Sm3+:CsPbBr3量子點微晶玻璃材料,但是該微晶玻璃材料的發射光譜的主要發射峰位置在520nm左右,并非是液晶顯示背光的理想位置,而且量子效率和半峰寬也有待改進。
發明內容
本發明的目的是為了克服現有技術存在的缺點和不足,而提供一種 GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃材料的制備方法,該GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃材料能夠發射紅光,而且具有較好的量子效率。
本發明所采取的技術方案如下:
一種GdF3:CsPbBrI2量子點微晶玻璃材料的制備方法,包括以下步驟:
(1)按以下摩爾百分比稱取原料,并混合研磨均勻:
所述原料的摩爾百分比含量為:B2O3 20-31%,SiO2 43-50%,ZnO 10-11%,Cs2CO3 1-2%,PbBr2 0.8-1.5%,PbI2 1.6-3%,NaBr 3-4.5%,NaI 6-9%,GdF3 0.5-1.5%;
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