MO_Y_2O_3_B_2O_3_Re_M_省略_Sr_Re_Eu_Tb_的真空

韩佳霖 | -> | 765| 0| 0.199202MB |17MO788Y2O3-75B2O3,等离子体平板显示,真空紫外光谱

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摘􀀁 要􀀁 采用高温固相反应法合成了掺杂Eu3+ 及Tb3+ 的17MO􀀂7􀀁 88Y2O3􀀂75B2O3 样品, 研究了它们的光谱特性, 结果表明, MO􀀂Y2O3􀀂B2O3 基质在真空紫外( VUV) 区有很强的吸收,MgO􀀂Y2O3􀀂B2O3 : Eu 在147nm 真空紫外光激发下产生对应于Eu3+ 的5D0 􀀂 7 FJ ( J = 1, 2, 3, 4) 跃迁的590 和613 nm 强发射峰; MgO􀀂Y2O3􀀂B2O3 : Eu 中Sr 的引入使材料体系在147 nm 附近的吸收和在613 nm 附近的发射获得明显增强; MgO􀀂Y2O3􀀂B2O3 : T b 的真空紫外激发谱除在147 nm 附近的基质吸收外, 还有对应于Tb3+ 的4f 7 5d 􀀂 4f 8 跃迁位于170, 178, 195, 204, 225 nm 左右的一组谱峰, 两者相互叠加使得材料在真空紫外区( 120~ 220 nm) 内都有很好的吸收。
    等离子体平板显示PDP( plasma display panel) 作为新世纪最具潜力的数字显示器之一, 在102~ 152 cm 范围大屏幕显示领域与其他显示技术相比具有明显的优势。作为PDP器件的关键技术之一, 高效荧光粉性能的研究和新材料的开发成为人们研究的热点。PDP 器件由微电极和荧光材料构成, 器件中充满惰性气体, 在电场的作用下发生等离子体放电, 产生真空紫外光( vacuum ultrav io let, VUV, E > 50 000cm- 1) , 激发器件上的荧光材料发出可见光。在PDP 中不同
的惰性气体的发射波长不同, 通常采用Xe 或Xe􀀂H e 混合气体, 其主要发射波长为147 nm, 还有172 和130 nm, 我们主要对碱土稀土硼酸盐发光材料荧光粉在真空紫外的激发光谱和发光光谱进行了研究, 此项研究有利于了解基质能带结构以及基质与激活离子之间的能量传递, 并为高效等离子荧光材料的合成和设计提供理论指导。
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