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電子科技大學國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心Xiong Yang等--通過調節氧原子的晶格缺陷和類石墨烯多層保護實現熱穩定的Eu2+摻雜Sr2Si5N8熒光粉
       Sr2Si5N8:Eu2+(258)熒光粉因其優異的紅發射性能而備受關注。然而,其較差的熱穩定性阻礙了其在電子顯示器件中的進一步發展。因此,為了生產出穩定且壽命長的WLED器件,解決這一問題非常重要。本文采用簡單的固相反應法制備了258熒光粉,并用化學氣相沉積法在其表面包覆超薄碳層。將碳包覆粉末在N2氣氛中進一步高溫退火,以觸發碳熱反應。一方面,碳熱反應導致熒光粉顆粒中的氧被表面的一部分碳除去,從而減少了發光中心和主晶格的氧化。另一方面,剩余的碳結晶,形成類似石墨烯的多層結構,保護熒光粉顆粒免受外部氧氣的滲透。這最終導致熒光粉的熱穩定性和抗氧化性的顯著提高。
 
圖1. 合成的一鍋法的XRD圖譜(a),258(b)、258@C(c)和258@C-A(d)的XRD Rietveld細化。
 
圖2. (a) 258和258@C-A熒光粉經過涂層、退火和熱處理后的照片,(b) 258和258@C-A熒光粉經過重復熱處理后的發射和激發光譜。
 
圖3. 258 (a)和258@C-A (b)的溫度相關發射光譜。
 
圖4. 258熒光粉在不同溫度和大氣壓下處理2小時后的IQE(a–b)、吸收效率(c–d)、EQE(e)和PL強度(f)。
 
圖5. 258@C,258@C-A和258@C-A-600的N,O,Si,Sr和Eu元素原位XPS光譜:測量掃描(a)、Sr 3d(b)、Si 2p(c)、N 1s(d)、O 1s(e)和Eu 3d(f)。
 
圖6. (a)晶體結構和(b)Sr2Si5N8中的不同N位置。
 
圖7. 258@C (a, d), 258@C-A (b, e), 258@C-A-600 (c, f)的TEM和HRTEM圖像(a-f), Sr (g), Si (h), N (i), O (j),C (k)和Eu(1)元素分布的EDS映射。
 
圖8. 258和258@C-A熒光粉在氮氣中熱處理后熱降解的機理。

       相關研究成果由電子科技大學國家電磁輻射控制材料工程技術研究中心Xiong Yang等人于2023年發表在Ceramics International (https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.03.139 )上。原文:Achieving a thermally stable Eu2+-doped Sr2Si5N8 phosphor via adjusting the lattice defects of oxygen atoms and protection by the graphene-like multilayer。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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