锗酸锌基长余辉发光材料的研究进展_卢德强.pdf
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1、第 卷第 期功能材料与器件学报.,.年 月 ,文章编号:():收稿日期:;修订日期:基金项目:河南工业大学高层次人才基金项目(博士基金)()作者简介:卢德强(),男,河南工业大学理学院,主要研究方向为光电功能材料(:)通信作者:樊志琴(),女,博士,教授,河南工业大学理学院,主要研究方向为光电功能材料(:)锗酸锌基长余辉发光材料的研究进展卢德强,孔腾飞,樊志琴(河南工业大学理学院,郑州)摘要:锗酸锌(,)是一种存在天然缺陷的宽带隙半导体材料,具有独特的晶格结构,可以作为新型发光器件的衬底材料。近年来,不同离子掺杂的锗酸锌基长余辉材料获得了广泛的研究。与其他基质材料相比,锗酸锌基长余辉材料具有优
2、异的发光强度和较高的稳定性,在光电子、生物成像、安全标识和防伪领域有着广泛的应用前景。本文综述了近年来锗酸锌基长余辉材料的制备、性能和应用等方面的研究进展,并对其未来发展进行了展望。关键词:锗酸锌;发光;长余辉材料;研究进展中图分类号:文献标志码:,(,):(,),:;引言长余辉材料又被称为夜光材料或蓄光型材料,这种材料在被太阳光或紫外光激发后能够保持长时间的持续发光,在生物传感器、生物成像、安全标识以及光催化等领域有着广泛的应用。最早在 世纪 年代,科学家们已经在硫化物中掺入不同的离子用于照明和显示等方面。历经百年的发展,目前常见的长余辉发光材料分为硫化物体系、铝酸盐体系、硅酸盐体系和锗酸盐
3、体系等。其中硫化物体系长余辉材料具有发光颜色丰富的优点,但是余辉时间短、化学稳定性较差、容易水解等缺点严重制约其发展和应用。铝酸盐体系长余辉材料余辉性能出众,寿命长,具有良好的化学稳定性,但其较差的耐水性和耐酸碱性极大地限制了其应用。硅酸盐体系长余辉材料种类更加丰富,热稳定性以及化学稳定性较好,并成功解决了铝酸盐耐水性差的问题,但是硅酸盐整体的发光强度以及发光时间较短。相比之下,锗酸盐体系发光材料不仅具有较大的带隙宽度和优良的化学稳定性以及热稳定性,而且具有优异的发光时间和光转换效率高等优点,是一种比较理想的荧光发光材料,长期以来都是人们作为发光基质研究的重点之一。锗酸锌(,)是锗酸盐体系中一
4、种典型的三元金属氧化物,其禁带宽度为,具有良好的物理化学稳定性、无毒无辐射、优异的光学特性及环保等优点,同时它也是一种存在天然缺陷的自激发蓝白色荧光粉,其光致发光比商用 荧光粉高约,因此可以作为一种优秀的基质材料,通过掺入不同的激活离子来调节其发光性能。目前锗酸锌在锂离子电池、发光温度计、紫外探测器、微波电解质,、光催化制氢和降解等方面有着广泛的应用。本文综述了近年来锗酸锌基长余辉发光材料的合成方法、性能调控和应用领域等方面的研究进展,并展望了该类材料的未来发展方向。正文 制备方法锗酸锌基长余辉发光材料的合成方法主要有高温固相法、水热法、溶剂热法、热蒸发法、溶胶凝胶法、化学气相沉积法等。不同的
5、合成方法对于锗酸锌基发光材料的结构、形貌、粒度、分布、晶相等方面都有着不同的影响,进而影响其发光性能。高温固相法高温固相法是制备长余辉材料最常用的方法之一,其步骤为:将原料按照一定比例配好,放入研钵中或球磨机中研磨使其充分混合,然后在一定的温度下使混合物充分反应数小时或数天,从而得到最终所需要的产物。高温固相法具有操作方便、成本较低、产物稳定以及发光性能好等优点,同时也存在着煅烧温度高、耗时长、产物颗粒较大、易团聚、硬度高反应时间长等缺点。等人用高温固相法制备了,分析了样品的天然缺陷、发光机理以及在各种气氛的高温退火下样品的发光性能。等合成了:和:荧光粉并对两种荧光粉的发光性能进行了研究,发现
6、掺杂过渡金属离子和稀土离子对锗酸锌材料的余辉性能影响很大,进一步分析表明:在 处具有窄的发射带,对应于 离子的的跃迁,而:在 处有一个宽带发射峰,对应于 离子的的跃迁。他们还用热释光曲线计算出了:和:荧光粉的陷阱深度分别为 和 。等向 中掺入 成功调节了基质中的本征缺陷,实现了材料的发光颜色由蓝白色向绿色的转变,这一结果对调控自发光材料的本征发射具有指导意义。等用高温固相法制备了:荧光粉并讨论了其光致发光和持续发光机理。等成功合成了一系列:荧光粉,射线衍射()、扫描电子显微镜()和拉曼分析等实验结果表明随着掺杂含量的增加,相的百分比增加,并在 后变为主导,掺杂后的材料的相对介电常数和品质因数都
7、得到了改善。赵淑婷用高温固相法在 下制备了:长余辉发光材料,研究了不同浓度下离子掺杂对材料的形貌和发光性能的影响,结果表明掺杂后的材料无明显杂质如图 所示。但是在反应中 离子会取代 离子的格点位置。由于 离子的半径大于 离子的半 期卢德强,等:锗酸锌基长余辉发光材料的研究进展径,所以掺杂后的样品晶胞发生畸变,出现轻微红移,最大偏离角度为。同时 结果发现掺杂 离子后的锗酸锌纳米颗粒尺寸均出现明显增大,最大为 。图 :长余辉磷光粉的 图 :等用高温固相法合成了一种 离子和 离子共掺杂锗酸锌荧光粉,研究了样品的发光机理以及 离子和 离子之间的能量转移,结果表明 离子相关带的发射强度随着 离子的掺杂浓
8、度升高而降低,离子对 离子之间的最大能量转移效率为,总的理论量子效率为,可用于太阳光谱下转换以提高各种太阳能收集过程的效率。过诚等采用高温固相法制备了一系列(,):绿色长余辉发光材料,并对样品的发光性能进行了研究,结果表明镁掺杂可以增强 离子的()()跃迁,加深样品的缺陷陷阱深度从而使样品可以发出亮度更强、色饱和度更高的绿色荧光。这种强绿光锗酸锌基荧光粉在场致电子发射显示器()方面具有广阔的应用前景。等用传统的高温固相法制备了一系列、:、:荧光粉,通过对样品进行光致发光()光谱和余辉衰减曲线的测量发现双掺杂后的样品的发光强度和余辉寿命明显高于单掺杂样品。等用高温固相法在 空气中合成了绿色长余辉
9、发光材料:,通过向样品中加入 和 使材料的发光强度分别提高了 倍和 倍,样品的发光时间也延长至 。水热法水热法是将原材料放入密闭容器中,以水作为反应介质,在高温高压的条件下进行化学反应,经过离心、洗涤、干燥等步骤制取高纯度产物的一种方法。水热法合成锗酸锌基长余辉材料的优点是反应条件比较温和、产物结晶度较好且分布均匀以及体系稳定,缺点是所制备的材料发光强度较低、影响因素较多。等用水热法合成了尺寸可调的核壳结构 纳米棒,通过拉曼研究解释了 纳米棒的光致发光是由晶体中的 间隙导致的。等用水热法制备了 和 离子掺杂的 荧光粉,采用场发射扫描电子显微镜()、透射电子显微镜()、和 光谱对样品进行了表征,
10、发现荧光粉是由大量直径为 的单晶纳米棒组成的花状结构。等制备了 离子掺杂 的水分散性纳米棒,发现未掺杂的样品为蓝白色发射,而掺杂后的样品用紫外光照射后显示出明亮的绿色发光。结果显示优化后的 离子掺杂浓度为,最佳 值为,此时可以获得最佳发光输出,量子产率为。这种高量子产率和发光性能的材料在发光二极管中有着巨大的应用前景。等采用水热法制备了一系列:荧光粉,研究了 离子掺杂对 结构和光学性质的影响。分析表明掺杂后样品的衍射峰和标准卡一致,结晶度良好。图 为 的晶体结构图,可以看出掺杂后 离子会替代 离子的晶格位置但样品的整体结构保持不变。由于 离子的半径为 大于 离子的半径,所以当 离子被 离子替代
11、后晶格可能发生膨胀,导致 图:的()和()的峰位有所延伸如图()。另外掺杂后样品的尺寸范围为 至 ,硬度有所增加,且随着 离子掺杂浓度的增加,材料的发光强度逐渐增大,当掺杂浓度为 时,荧光强度达到最大值,量子产率最高达,随后由于发生浓度猝灭发光强度逐渐减小。等用水热法合成了不同掺杂浓度的:荧光粉。图 显示了不同 离子掺杂浓度下各种:荧光粉纳米结构的生长 功能材料与器件学报 卷图 结构图()和:结构图()以及:的 图()():():()机理示意图。当掺入 离子后,沿 轴的生长速率明显减弱,有利于减小样品的纵横比,随着 离子掺杂浓度的增加,:荧光粉的形貌由棒状结构逐渐变为米粒状最后变为椭球体结构。
12、等合成了一系列:荧光粉,对样品进行能量色散 射线()光谱和 表征。结果显示 离子的浓度为,表明 离子成功掺入到 主体中。同时发现离子的掺杂对 纳米棒的形态影响不大,在不同浓度的 离子掺杂下,所有样品均为棒状结构,长度为 ,直径为 。在纳米棒的生长过程中,晶核会优先沿着()方向生长为纳米棒,这与 结果一致。为了进一步研究材料的应用,将:涂覆在 芯片上来制造 器件,在 激发下:纳 米 棒 的 国 际 色 坐 标()为(,),呈现出明亮的绿色发射,表明:荧光粉是一种有前途的材料,在固态照明方面有着潜在的应用。图 不同 掺杂浓度的:纳米结构的生长机制的示意图 :其他合成方法高温固相法和水热法是合成锗酸
13、锌基荧光材料最常用的方法,除此之外热蒸发法、溶胶凝胶法、化学气相沉积法也可用来合成锗酸锌基长余辉材料。热蒸发法是将原材料放入真空室内,在真空条件下通过加热使原料蒸发气化,最后在基板上重新反应生成薄膜的一种物理沉积方法。热蒸发法具有易操作、无污染以及沉积速率快等优点,缺点是设备成本较高,均匀性较难控制。等采用管式炉热蒸发法合成了 微米棒,研究了不同重量比的 和 对样品性能的影响。等通过热蒸发法实现了()微结构的有效 掺杂。研究表明 掺杂对 基的原生缺陷和价带有影响,掺杂后会产生新的缺陷。随着 掺杂量的改变,样品的形貌也会发生改变如图 所示,未掺杂的 呈现出六边形微米帮结构如图(),微米帮表面会生
14、成小片而显示出扭曲的表面如图(),中会生成三角形片状分支如图(),而 样品最终变为多层微米棒堆叠的层状结构如图()。同时掺杂后样品在低温下显示出强烈的紫外发射,随着温度升高,出现蓝紫色发射,突出了发光的多功能性,可应用于特定的光电器件中。图()、()、()和()的 图像 (),(),()()溶胶凝胶法是一种软化学合成法,其基本原理是将原材料在水或有机溶剂中溶解形成均匀的溶液,产生水解、醇解或整合反应聚集形成溶胶,经过脱水干燥等步骤将溶胶变为凝胶,最后经过热处理等过程得到发光材料。等人通过 期卢德强,等:锗酸锌基长余辉发光材料的研究进展用柠檬酸盐和溶胶凝胶法结合制备了:,荧光粉,结果显示掺杂后的
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