一种制备CaMoO4∶Tb3+,Eu3+白色荧光粉的方法与流程

文档序号:15806515发布日期:2018-11-02 21:51阅读:425来源:国知局

本发明涉及一种制备camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉的方法。



背景技术:

led具有能耗低、发光效率高、寿命长、绿色环保等特点,被称为第四代照明光源,是21世纪最具发展前景的发光器件。荧光粉是led最主要的部分,现在人们将更多的目光转向提高和改善其光效、能耗、显色等方面。为了提高发光效率科研人员采用了离子替换、使用敏化剂以及电荷补偿等方法。单掺杂的稀土发光材料发光效率不是很高,无法满足特殊的发光设备需求,因此近年来将稀土离子共掺杂来制备荧光体的方法受到了国内外研究者的广泛关注。

红光和绿光是组成led灯三基色原料的重要部分,而具有良好发光性能的稀土离子eu3+和tb3+经紫外光照射后可分别发出红光和绿光,故被广泛应用在荧光发光材料的制备中。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种制备camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉的方法。

本发明通过下面技术方案实现:

一种制备camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉的方法,包括如下步骤:将20-30份ca(no3)3、4-6份eu(no3)3·6h2o和7-9份tb(no3)3·6h2o溶于75-85份蒸馏水中,置于磁力搅拌器搅拌得到透明溶液得溶液a;将5-15份na2moo4·2h2o粉末溶于40-50份去离子水搅拌得溶液b;将溶液a移入微波超声波组合合成/萃取仪,设置温度为105-115℃,加热回流至溶液沸腾后将溶液b滴加进a溶液,继续反应1.5-2.5h得到白色沉淀,用去离子水洗涤4-6次,无水乙醇洗涤2-4次后,25-35℃干燥即得;各原料均为重量份。

优选地,所述的方法中,设置温度为110℃。

优选地,所述的方法中,继续反应2h得到白色沉淀。

优选地,所述的方法中,30℃干燥。

本发明技术效果:

该方法简便、快捷、易操作,制备的camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉具有优异的发光性能,在白光led领域中有良好的应用潜力。

具体实施方式

下面结合实施例具体介绍本发明的实质性内容。

实施例1

一种制备camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉的方法,包括如下步骤:将25份ca(no3)3、5份eu(no3)3·6h2o和8份tb(no3)3·6h2o溶于80份蒸馏水中,置于磁力搅拌器搅拌得到透明溶液得溶液a;将10份na2moo4·2h2o粉末溶于45份去离子水搅拌得溶液b;将溶液a移入微波超声波组合合成/萃取仪,设置温度为110℃,加热回流至溶液沸腾后将溶液b滴加进a溶液,继续反应2h得到白色沉淀,用去离子水洗涤5次,无水乙醇洗涤3次后,30℃干燥即得;各原料均为重量份。

实施例2

一种制备camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉的方法,包括如下步骤:将20份ca(no3)3、4份eu(no3)3·6h2o和7份tb(no3)3·6h2o溶于75份蒸馏水中,置于磁力搅拌器搅拌得到透明溶液得溶液a;将5份na2moo4·2h2o粉末溶于40份去离子水搅拌得溶液b;将溶液a移入微波超声波组合合成/萃取仪,设置温度为105℃,加热回流至溶液沸腾后将溶液b滴加进a溶液,继续反应1.5h得到白色沉淀,用去离子水洗涤4次,无水乙醇洗涤2次后,25℃干燥即得;各原料均为重量份。

实施例3

一种制备camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉的方法,包括如下步骤:将30份ca(no3)3、6份eu(no3)3·6h2o和9份tb(no3)3·6h2o溶于85份蒸馏水中,置于磁力搅拌器搅拌得到透明溶液得溶液a;将15份na2moo4·2h2o粉末溶于50份去离子水搅拌得溶液b;将溶液a移入微波超声波组合合成/萃取仪,设置温度为115℃,加热回流至溶液沸腾后将溶液b滴加进a溶液,继续反应2.5h得到白色沉淀,用去离子水洗涤6次,无水乙醇洗涤4次后,35℃干燥即得;各原料均为重量份。

该方法简便、快捷、易操作,制备的camoo4∶tb3+,eu3+白色荧光粉具有优异的发光性能,在白光led领域中有良好的应用潜力。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种制备CaMoO4∶Tb3+,Eu3+白色荧光粉的方法,步骤如下:将Ca(NO3)3、Eu(NO3)3·6H2O和Tb(NO3)3·6H2O溶于蒸馏水中,置于磁力搅拌器搅拌得到透明溶液得溶液A;将Na2MoO4·2H2O粉末溶于去离子水搅拌得溶液B;将溶液A移入微波超声波组合合成/萃取仪,设置温度为105‑115℃,加热回流至溶液沸腾后将溶液B滴加进A溶液,继续反应1.5‑2.5h得到白色沉淀,洗涤,25‑35℃干燥即得。该方法简便、易操作,制备的CaMoO4∶Tb3+,Eu3+白色荧光粉具有优异的发光性能,在白光LED领域中有良好的应用潜力。

技术研发人员:不公告发明人
受保护的技术使用者:启东祥瑞建设有限公司
技术研发日:2018.07.13
技术公布日:2018.11.02
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