CN103436262B - 一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法 - Google Patents

一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103436262B
CN103436262B CN201310360116.1A CN201310360116A CN103436262B CN 103436262 B CN103436262 B CN 103436262B CN 201310360116 A CN201310360116 A CN 201310360116A CN 103436262 B CN103436262 B CN 103436262B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fluorescent powder
red nano
preparation
silicate red
nitric acid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310360116.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103436262A (zh
Inventor
武秀兰
张晋春
任强
朱建锋
杨元东
陈娟妮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shaanxi University of Science and Technology
Original Assignee
Shaanxi University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shaanxi University of Science and Technology filed Critical Shaanxi University of Science and Technology
Priority to CN201310360116.1A priority Critical patent/CN103436262B/zh
Publication of CN103436262A publication Critical patent/CN103436262A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103436262B publication Critical patent/CN103436262B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法,硅酸盐红色纳米荧光粉的化学通式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中:0.001≤x≤0.50;将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中,得到Eu、La的硝酸盐溶液;向Eu、La的硝酸盐溶液加入四水硝酸钙、去离子水和无水乙醇,再调节pH值,并加入正硅酸乙酯,搅拌至形成凝胶;将凝胶干燥、研磨后得到荧光粉前驱体;将荧光粉前驱体煅烧。本发明制备方法操作性强,合成工艺简单,适合于大规模工业化生产。本发明制备的荧光粉适合紫外、近紫外、蓝光激发,发射出波长范围为590~650nm的红光,且稳定性强,发光强度高,适合白光LED使用。

Description

一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法
技术领域
本发明属于稀土发光材料技术领域,具体涉及一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法。
背景技术
白光LED作为新一代固态照明器件,具有效率高、寿命长、体积小、响应快、节能、无污染等优点,被认为是有可能取代白炽灯和荧光灯照明的一种新型固态冷光源。
红色作为可见光中的重要颜色,在发光材料领域的研究中相对滞后,无论是亮度、稳定性都与黄、蓝色发光材料相差较大。因此研究高亮度、性能稳定的红色发光材料,对三基色法合成白光LED具有重要的意义。传统硫化物基质发光体在空气中容易被气化、亮度低、发光强度低、化学稳定性差,在应用中受到很大限制,已逐步被淘汰。
硅酸盐拥有稳定的晶体结构和很好的热稳定性,可作为荧光粉的基质材料。目前,已经研发的硅酸盐红色荧光粉主要有Ca5(SiO4)2Cl2∶Eu3+、CaSiO3∶Eu3+、Sr2SiO4∶Eu3+、Ba3MgSi2O8∶Eu2+、Sr2Si5N8∶Eu2+等,这些荧光粉在紫外和蓝光激发下的发光效率达不到应用的要求,因此开发新型的LED用红色荧光粉成为国内外研究的热点。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术中的缺陷,提供一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法,其发光强度高并适合白光LED使用。
为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案:
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,所述硅酸盐红色纳米荧光粉的化学通式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中:0.001≤x≤0.50。
一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)首先,按Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu的化学计量比,将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中,搅拌至澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向Eu、La的硝酸盐溶液加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,再调节pH值为2~5,最后加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶;
(2)将凝胶干燥得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体;
(3)将荧光粉前驱体装入坩埚中,再将坩埚放入高温电炉中煅烧,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。
所述步骤(1)中将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中的具体条件为,在60~80℃的条件下,搅拌下将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中。
所述浓硝酸的质量分数为65~68%。
所述步骤(1)中每加入18mmol正硅酸乙酯加入10ml去离子水,每加入18mmol正硅酸乙酯加入10ml无水乙醇。
所述步骤(1)中调节pH值采用0.05~0.2mol/L的氨水进行。
所述步骤(2)中干燥温度为120~180℃,时间为15~24小时。
所述步骤(3)中煅烧采用的煅烧制度为,先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至800~1350℃,保温2~8小时。
相对于现有技术,本发明具有的有益效果:
本发明以Eu2O3、La2O、Ca(NO)2·4H2O和正硅酸乙酯等为原料,采用溶胶-凝胶法,使各反应原料充分混合,在溶液中增加了反应物的比表面积,提高反应物接触面积和反应速率,可以制备出均匀的前驱体,反应生成的前驱体经过干燥、煅烧得到三价铕离子Eu3+激活的Ca3La6(SiO4)6硅酸盐红色荧光粉,本发明制备方法操作性强,合成工艺简单,无废水废气排放,成本低,适合于大规模工业化生产。本发明制备的硅酸盐红色纳米荧光粉微观形貌接近球形,晶粒尺寸范围50~100nm,可被350~400nm的紫外光及450~470nm的蓝光有效激发,适合紫外、近紫外、蓝光激发,发射出波长范围为590~650nm的红光,且稳定性强,发光强度高,适合白光LED使用。本发明采用溶胶-凝胶法合成了一种新的荧光粉,其具有比表面积大、荧光粉粒径大小分布均匀、表面形貌良好、化学稳定性良好和发光强度高等特点。
附图说明
图1是实施例1制备的Ca3La5.94(SiO4)6∶0.06Eu红色纳米荧光粉的X-射线衍射图谱Ca3La6(SiO4)6标准卡片(PDF#27-0078)对照图。
图2是实施例2所制备的Ca3La5.88(SiO4)6∶0.12Eu红色纳米荧光粉的激发光谱和发射光谱。其激发波长为394nm,发射波长为617nm。
图3是实施例3所制备的Ca3La5.70(SiO4)6∶0.30Eu红色纳米荧光粉的扫描电镜图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明进一步详细说明。
实施例1
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.01。
上述硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La5.94(SiO4)6∶0.06Eu的化学计量比,称取9mmolCa(NO)2·4H2O、8.91mmol La2O3、0.09mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先,将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在70℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并用0.1mol/L的氨水调节pH值为2,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于120℃烘箱中干燥18小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中,并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至800℃,保温8小时。
参见图1,对本实施例的制得的硅酸盐红色纳米荧光粉进行了X-射线衍射图谱测试,并和Ca3La6(SiO4)6标准卡片(PDF#27-0078)进行的对照,从图上可以看出本实施例制所得的硅酸盐红色纳米荧光粉的X射线衍射图与Ca3La6(SiO4)6标准图谱相吻合,证明所合成的荧光粉较纯,其属六方晶系的氧磷灰石结构,空间群为P63/m(176)。
实施例2
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.02。
上述硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括依稀步骤:
(1)按Ca3La5.88(SiO4)6∶0.12Eu的化学计量比,称量9mmolCa(NO)2·4H2O、8.82mmol La2O3、0.18mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在70℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为2,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于120℃烘箱中干燥20小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中,并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1000℃,保温6小时。
参见图2,对本实施例制备的硅酸盐红色纳米荧光粉进行了激发光谱和发射光谱测试,其激发波长为394nm,发射波长为617nm。激发光谱在400nm附近有较强的吸收,这与近紫外的GaN芯片相匹配。
实施例3
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.05。
上述硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La5.70(SiO4)6∶0.30Eu的化学计量比,称取9mmolCa(NO)2·4H2O、8.55mmol La2O3、0.45mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在70℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.15mol/L的氨水调节pH值为2,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于120℃烘箱中干燥20小时,得到干凝胶,研磨后获得荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1000℃,保温4小时。
参见图3,由图3可以看出,本实施例制备的硅酸盐红色荧光粉微观形貌接近球形,硅酸盐红色纳米荧光粉颗粒发生了轻微的团聚,单晶颗粒大小均匀,晶粒尺寸范围50~100nm,形貌接近球形,这有助于提高荧光粉的发光性能。
实施例4
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.10。
上述硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La5.40(SiO4)6∶0.60Eu的化学计量比,称取9mmolCa(NO)2·4H2O、8.1mmol La2O3、0.9mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在70℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为2,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于120℃烘箱中干燥22小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1000℃,保温4小时。
实施例5
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.15。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La5.10(SiO4)6∶0.90Eu的化学计量比,称取9mmolCa(NO)2·4H2O、7.65mmol La2O3、1.35mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在70℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为2,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于120℃烘箱中干燥24小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1000℃,保温4小时。
实施例6
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.001。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La5.994(SiO4)6∶0.006Eu的化学计量比,称取9mmolCa(NO)2·4H2O、8.991mmol La2O3、0.009mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在60℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为2,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于180℃烘箱中干燥24小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至800℃,保温8小时。
实施例7
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.005。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La5.97(SiO4)6∶0.03Eu的化学计量比,称取9mmol Ca(NO)2·4H2O、8.955mmol La2O3、0.045mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在80℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为4,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于130℃烘箱中干燥24小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至900℃,保温7小时。
实施例8
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.2。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La4.8(SiO4)6∶1.2Eu的化学计量比,称取9mmol Ca(NO)2·4H2O、7.2mmol La2O3、1.8mmol Eu2O3、4.03mL正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在65℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为5,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于150℃烘箱中干燥20小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1100℃,保温3小时。
实施例9
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.3。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La4.2(SiO4)6∶1.8Eu的化学计量比,称取9mmol Ca(NO)2·4H2O、6.3mmol La2O3、2.7mmol Eu2O3、18mmo正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在75℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为3,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于150℃烘箱中干燥20小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1200℃,保温3小时。
实施例10
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.4。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La3.6(SiO4)6∶2.4Eu的化学计量比,称取9mmol Ca(NO)2·4H2O、5.4mmol La2O3、3.6mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在80℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为4,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于160℃烘箱中干燥20小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1350℃,保温2小时。
实施例11
一种硅酸盐红色纳米荧光粉,其化学式为Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,其中x的取值为0.5。
上述一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,包括以下步骤:
(1)按Ca3La3(SiO4)6∶3Eu的化学计量比,称取9mmol Ca(NO)2·4H2O、4.5mmol La2O3、4.5mmol Eu2O3、18mmol正硅酸乙酯(TEOS)、10mL无水乙醇和10mL去离子水。
首先将质量分数为65~68%的浓硝酸缓慢加入到装有Eu2O3、La2O3的烧杯中,并在60℃的温度条件下持续搅拌,至溶液完全澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向烧杯中依次加入Ca(NO)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,并使用0.1mol/L的氨水调节pH值为5,最后向烧杯中加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶。
(2)将凝胶置于140℃烘箱中干燥15小时,得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体。
(3)将荧光粉前驱体粉体装入刚玉坩埚中,再将刚玉坩埚放入高温电炉中并在空气气氛中煅烧,随炉自然冷却,得到硅酸盐红色纳米荧光粉。其中,煅烧采用的煅烧制度为:先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至1250℃,保温4小时。

Claims (5)

1.一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)首先,按Ca3La6(1-x)(SiO4)6∶6xEu,0.001≤x≤0.50的化学计量比,将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中,搅拌至澄清,得到Eu、La的硝酸盐溶液;然后向Eu、La的硝酸盐溶液加入Ca(NO3)2·4H2O、去离子水和无水乙醇,再调节pH值为2~5,最后加入正硅酸乙酯,搅拌均匀形成透明溶液;继续搅拌,直至形成凝胶;
(2)将凝胶干燥得到干凝胶,研磨后得到荧光粉前驱体;
(3)将荧光粉前驱体装入坩埚中,再将坩埚放入高温电炉中煅烧,得到硅酸盐红色纳米荧光粉;
所述步骤(1)中调节pH值采用0.05~0.2mol/L的氨水进行;
所述步骤(3)中煅烧采用的煅烧制度为,先以5℃/min的速率升温至600℃,再以10℃/min的速率升温至800~1350℃,保温2~8小时。
2.根据权利要求1所述的一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中的具体条件为,在60~80℃的条件下,搅拌下将Eu2O3、La2O3溶于浓硝酸中。
3.根据权利要求1或2所述的一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,其特征在于:所述浓硝酸的质量分数为65~68%。
4.根据权利要求1所述的一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中每加入18mmol正硅酸乙酯加入10ml去离子水,每加入18mmol正硅酸乙酯加入10ml无水乙醇。
5.根据权利要求1所述的一种硅酸盐红色纳米荧光粉的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中干燥温度为120~180℃,时间为15~24小时。
CN201310360116.1A 2013-08-16 2013-08-16 一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法 Active CN103436262B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310360116.1A CN103436262B (zh) 2013-08-16 2013-08-16 一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310360116.1A CN103436262B (zh) 2013-08-16 2013-08-16 一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103436262A CN103436262A (zh) 2013-12-11
CN103436262B true CN103436262B (zh) 2015-01-28

Family

ID=49689982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310360116.1A Active CN103436262B (zh) 2013-08-16 2013-08-16 一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103436262B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106811196A (zh) * 2017-01-18 2017-06-09 厦门科煜光电有限公司 一种新型硅磷酸盐化合物发光材料的制备方法
CN114133929B (zh) * 2021-12-22 2023-09-22 国网浙江省电力有限公司双创中心 一种溶胶-凝胶法制备掺杂类白钨矿型纳米荧光颗粒的方法
CN116285955A (zh) * 2023-03-22 2023-06-23 成都理工大学 一种用于湿热环境下的led荧光粉

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101572322A (zh) * 2009-06-04 2009-11-04 武汉工程大学 一种稀土掺杂硅酸镧氧基磷灰石型固体电解质及其制备方法
JP2011207934A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Daiden Co Ltd 紫外線発光蛍光体

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101572322A (zh) * 2009-06-04 2009-11-04 武汉工程大学 一种稀土掺杂硅酸镧氧基磷灰石型固体电解质及其制备方法
JP2011207934A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Daiden Co Ltd 紫外線発光蛍光体

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Luminescent Properties of Eu3+ in Defect Apatite, Sr3La6(SiO4)6;Shunichi Kubota 等;《Journal of The Electrochemical Society》;20020523;第149卷(第7期);H134-H137 *
氧基磷灰石离子导体的研究进展;张密林 等;《黑龙江大学自然科学学报》;20051031;第22卷(第5期);593-595 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN103436262A (zh) 2013-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012167517A1 (zh) 一种白光led用氮化物/氧氮化物荧光粉的制备方法
CN102391861B (zh) 一种氮化合物发光材料及其制法以及由其制成的照明光源
CN103725285B (zh) 一种用于白光led的单一基质白光荧光粉及其制备方法
CN103242830B (zh) 一种氟硅酸盐基蓝绿色荧光粉、制备方法及应用
CN102925146B (zh) 一种氮化物荧光粉的制造方法
WO2013044490A1 (zh) 一种氮化合物发光材料及其制法以及由其制成的照明光源
CN102071017B (zh) 一种三基色led用铝酸盐蓝色荧光粉的制备方法
CN102206489B (zh) 一种白光led用蓝色荧光材料及其新型制备方法
CN103436262B (zh) 一种硅酸盐红色纳米荧光粉及其制备方法
CN102020988A (zh) 掺铈铽γ-AlON基发光粉体的制备方法
CN105131953A (zh) 一种近紫外激发白光led用稀土离子掺杂的新型多硅酸盐绿色荧光粉及其制备方法
CN1693417A (zh) 一种新型稀土三基色荧光粉及其制备方法
CN104830335B (zh) 一种铕掺杂的硼酸盐基荧光粉及其制备方法
CN103740367B (zh) 一种暖白光led用单一基质白光荧光粉及其制备方法
CN102888218A (zh) 一种M3Si6O12N2:xRe体系绿色荧光粉的制备方法
CN103725284B (zh) 一种白光用单一基质白光荧光粉及其制备方法
CN102942925A (zh) NaEu(MoO4)2-x(WO4)x系列荧光微晶及其化学溶液制备方法
CN102199427A (zh) 一种以钼钨酸盐为基质的荧光材料及其制备方法和应用
CN105199729A (zh) 一种LED用NaSrPO4:xEu3+红色荧光粉及其制备方法
CN105199731B (zh) 一种LED用NaLaMgWO6:xSm3+红色荧光粉及其制备方法
CN107345135A (zh) 稀土铕激活钼酸盐基红色荧光粉及其制备方法
CN103450898A (zh) 一种白光led用钛酸盐基红色荧光粉及其制备方法
CN103087711B (zh) 一种蓝光和近紫外激发型一维红色纳米荧光粉的制备方法
CN106010528A (zh) 一种铋、锰掺杂的蓝色荧光粉及其制备方法和应用
CN103468262B (zh) 一种白光led用硅酸盐红色荧光粉及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant