特性:起始亮度高、余輝時間長(>12h)、無放射性危害。
應用范圍:可以用于劇場、地鐵、機場、大型商場和酒店等公共場所的應急指示照明,還可以用于裝飾、軍工等領域。
發光材料的生產方法:
高溫固相法
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高溫固相法是制備E2+激活鋁酸鍶發光材料的傳統和應用最早、最多的方法。該法以A1203、SrCO3、Eu2O3、Dy2O3為原料,再加入一定量的助熔劑(如硼酸),混合磨細后,一般先經過高溫(約1350℃)煅燒,再在稍低溫度,2%H +98%N氣氛下,使Eu3+還原成Eu2+;亦可采用密閉空間中放置活性炭的方法。最后經過冷卻,碾細,過篩,即得產品。此法工藝簡便,微晶的晶體品質優良,利于工業化生產。
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溶膠
/ 凝膠法 |
溶膠—凝膠(Sol—Ge1)法是應用前景非常廣闊的納米粉體合成方法。它的主要優點在于可在較低的溫度下合成產品,且產品粒徑小,均勻度較好。采用該法合成SrA1204:Eu2+,Dy3+時,母體材料是含鋁的有機化合物溶液,配以激活劑、共激活劑、助熔劑、催化劑的有機化合物溶液或化合物水溶液,混合后,加入水,保持2~3 d,形成凝膠,經干燥,灼燒除去有機物后,再在N2+H2氣氛或活性炭氣氛下灼燒還原,制得發光材料。用溶膠一凝膠法可以制備出發光性能很好的發光材料,反應也可以很好地控制。
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燃燒法
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針對高溫固相法制備的發光材料粒子較粗,經球磨后晶形遭受破壞,從而使發光亮度大幅度下降的缺點,開發了燃燒法制備技術。Kingsley等人將一定量的Al(NO3)3·9H2 0、Sr(NO3)2·4H2O和尿素,用少量水溶解,將所得溶液放入溫度恒定在500℃左右的馬弗爐中,起初溶液沸騰,然后開始脫水,分解,并伴隨產生大量的氣體(主要是NO和NH3),接著開始起泡,膨脹,泡沫破裂并燃燒,發出白色光。所得產品為一種多孔泡沫狀的SrA1204 ,產物相單一,合成的發光材料具有相當的適應性,燃燒過程中產生的氣體可使Eu3+還原成Eu2+,而不需要還原保護氣氛。采用這種方法可以使爐溫大大降低,是一種高效節能的合成方法。
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發展歷程:
堿土鋁酸鹽發光材料是目前研究和應用最多的長余輝發光材料體系。D.Haranath等人研究了在不同溫度條件下合成的SrAl2O4:Eu的亮度與余輝的特性。實驗表明:在升溫速率范圍為300~625℃/h,于1200℃保溫2~4h,冷卻速率為100~250℃/h等條件下制備的發光粉在日光條件下具有較高的活性。其余輝衰減特性與ZnS:Cu 的相比(ZnS:Cu的余輝時間為10~500s),SrAl2O4:Eu在漆黑條件下余輝達18~24h,亮度達0.32 mcd/m2,是人肉眼敏感光亮度(0.0032mcd/m2)的100倍。