张希艳
,
柏朝晖
,
关欣
,
王晓春
,
王伟忠
,
孙宏志
,
曹志峰
,
杜锦秀
,
郭瑜
稀有金属材料与工程
采用高温固相反应法,在还原气氛下制备了掺稀土离子 Eu2+和 Dy3+的铝酸锶长余辉光致发光材料. XRD研究表明,所制备的铝酸盐具备 SrAl2O4的晶体结构. SrAl2O4:Eu2+ ,Dy3+发光材料的发光光谱是中心位于 520nm的带状谱,激发峰波长范围位于 300nm~ 500nm,发光...
关键词:
SrAl2O4:Eu2+ ,Dy3+
,
固相合成
,
长余辉发光
刘全生
,
张希艳
,
柏朝晖
,
王能利
,
王晓春
,
米晓云
,
卢利平
,
孔智艳
硅酸盐通报
采用溶胶-凝胶旋涂法在Si衬底上制备了Mg0.3Zn0.7 O薄膜,采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、紫外-可见荧光光谱仪和紫外-可见分光光度仪测试了Mg0.3Zn0.7O薄膜的结构和光学性能.结果表明:Si衬底上Mg0.3.Zn0.7O薄膜以六方相ZnO纤锌矿为主,存在少部分立方相MgO,薄膜均匀...
关键词:
Mg0.3Zn0.7O薄膜
,
溶胶凝胶法
,
硅衬底
,
紫外发光
王玉霞
,
刘全生
,
柏朝晖
,
王晓春
,
米晓云
,
卢利平
,
张希艳
硅酸盐通报
采用高温固相法制备了SrS:Eu,Sm光激励发光材料.研究了稀土掺杂量对样品光激励发光性能的影响.XRD分析表明,在1000℃灼烧1 h的样品为SrS面心立方结构,晶格常数α=0.6020 nm;激发光谱表明,样品在紫外和可见光均有较强激发峰;样品的荧光发射光谱由3个发射峰组成,其主峰位于602.1...
关键词:
SrS:Eu,Sm
,
高温固相法
,
光激励发光
卢利平
,
张希艳
,
柏朝晖
,
王晓春
,
刘全生
,
米晓云
稀有金属材料与工程
以金属硝酸盐-尿素作为原料体系,引入了升华硫粉,通过低温燃烧法一步合成了硫化物体系红外响应材料.对硝酸盐-尿素体系的低温燃烧过程进行了分析,根据氧化-还原反应的化合价理论计算了尿素燃料的理论用量.燃烧点火温度为600℃,反应时间为2 min~3 min,产物为红色云层状疏松多孔的纳米粉末,粒径为36...
关键词:
CaS:Eu,Sm
,
纳米粉末
,
低温燃烧法
,
宽光谱红外响应
,
红外上转换
张希艳
,
郭瑜
,
柏朝晖
,
王学荣
,
曹志峰
材料科学与工艺
doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2002.03.021
稀土Eu2+激活的铝酸盐发光材料是近年来新发展起来的新型长余辉光致发光材料,由于其发光亮度和发光余辉比传统的硫化物高许多,且无毒、无放射性,因而引起广泛关注.采用高温固相反应法制备了SrAl2O4:Eu2+,Dy3+发光材料,并利用SrAl2O4:Eu2+,Dy3+发光材料,参考普通搪瓷的制备工艺,...
关键词:
SrAl2O4:Eu2+
,
Dy3+长余辉
,
光致发光
,
搪瓷涂层
张希艳
,
卢利平
,
刘全生
,
米晓云
,
王晓春
,
柏朝晖
稀有金属材料与工程
采用溶胶-凝胶法制备了CaAl2O4:Eu2+,Nd3+纳米粉体发光材料.样品的XRD和SEM分析结果表明:800℃已形成CaAl2O4晶相;样品颗粒尺寸随灼烧温度升高而增加,平均粒径约为20nm~40nm.光谱分析表明:样品的激发光谱为240nm~400nm的宽带谱,在256.6nm和330.6n...
关键词:
CaAl2O4:Eu2+,Nd3+
,
纳米粉体
,
溶胶-凝胶法
,
长余辉发光
张希艳
,
米晓云
,
柏朝晖
,
卢利平
,
刘全生
,
王晓春
稀有金属材料与工程
采用微波合成法快速合成了红外光激励发光材料CaS:Eu,Sm.研究了输出功率对样品发光性能的影响,Eu,Sm双掺杂离子的不同掺杂浓度对发光性能的影响(确定了最佳掺杂浓度),不同助熔剂对发光性能的影响.XRD测试结果表明,CaS:Eu,Sm样品为面心立方结构;SEM照片显示样品粒径在400~500 n...
关键词:
CaS:Eu,Sm
,
微波合成
,
光激励发光
柏朝晖
,
张希艳
,
刘全生
,
卢利平
,
米晓云
,
王晓春
材料导报
蓝光LED芯片激发黄色荧光粉是目前白光LED的主要实现方式,引入红色荧光粉对调整白光LED的显色指数及色温有重要意义.重点介绍和评述了可被蓝光激发且具有宽发射带的硫化物、氮化物、铝酸盐等几种体系红色荧光粉的发光性质、最新研究成果及在白光LED中的应用.对比发现,氮化物荧光粉可被从近紫外到可见绿光有效...
关键词:
蓝光激发
,
红色荧光粉
,
白光LED
巴学巍
,
柏朝晖
,
张希艳
材料导报
闪烁陶瓷是一种应用在核医学、高能物理、材料无损探伤、安全检查、地质勘探等领域的新型功能陶瓷材料.综述了近年来研究和开发的闪烁陶瓷的性能、发光机理及其应用,以及闪烁陶瓷的发展方向.
关键词:
闪烁陶瓷
,
制备
,
发光机理