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冯永安

作品数:5 被引量:21H指数:3
供职机构:重庆大学光电工程学院光电技术及系统教育部重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金重庆市自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:理学机械工程电子电信更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇理学
  • 2篇机械工程
  • 1篇电子电信

主题

  • 4篇发光
  • 3篇共掺
  • 3篇光性质
  • 3篇发光玻璃
  • 3篇发光性
  • 3篇发光性质
  • 2篇光强
  • 1篇单掺
  • 1篇振子强度
  • 1篇熔融
  • 1篇硼硅酸盐
  • 1篇外量子效率
  • 1篇量子效率
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇基质
  • 1篇激发波长
  • 1篇碱度
  • 1篇光发射
  • 1篇光谱
  • 1篇光强度

机构

  • 5篇重庆大学

作者

  • 5篇冯永安
  • 4篇任林娇
  • 4篇雷小华
  • 3篇陈伟民
  • 3篇杜晓晴
  • 3篇金雷
  • 1篇李亮

传媒

  • 3篇发光学报
  • 1篇光谱学与光谱...

年份

  • 3篇2014
  • 2篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
激发波长和带宽对Ce/Tb/Eu共掺发光玻璃发光性质的影响
2013年
采用双高斯函数拟合不同中心波长和带宽的LED芯片光谱,并根据荧光分光光度计的测量结果推算不同LED芯片激发下的Ce/Tb/Eu共掺发光玻璃的发射光谱和色温。结果表明,当芯片带宽不变,中心波长从370 nm右移到378 nm时,Ce/Tb/Eu共掺发光玻璃色温逐渐下降。当芯片中心波长不变,带宽从10 nm增加到25 nm时,Ce/Tb/Eu共掺发光玻璃的色温变化与中心波长有关。在芯片发光稳定的前提下,带宽变化对Ce/Tb/Eu共掺发光玻璃色温的影响小于中心波长改变的影响,故当Ce/Tb/Eu共掺发光玻璃应用于LED发光时,需优先选择芯片的中心波长。
任林娇雷小华陈伟民杜晓晴冯永安金雷
关键词:发光玻璃LED芯片激发波长
Eu^(2+)/Dy^(3+)共掺高硅氧发光玻璃发光性质的影响因素分析被引量:4
2014年
高硅氧发光玻璃因具有较好的热稳定性、化学稳定性等优点,成为极具潜力的荧光材料。针对其仍存在发光强度较弱的问题,从与发光性质紧密相关的制备工艺出发,分析各关键工艺参数对高硅氧玻璃发光性质的影响具有重要的意义。本文制备了关键工艺参数不同的Eu2+/Dy3+共掺高硅氧发光玻璃,通过测试微孔表面结构参数、发射光谱和红外吸收光谱等,研究了分相温度、溶液离子浓度和烧结温度等制备关键工艺参数对高硅氧发光玻璃光致发光性质的影响。当分相温度不同时,多孔玻璃微孔表面结构参数和高硅氧玻璃的发射光谱表明,分相温度通过影响多孔玻璃的比表面积间接的影响高硅氧玻璃的发光性质,多孔玻璃比表面积数值越大,高硅氧玻璃发光强度越大。当溶液离子浓度不同时,高硅氧玻璃的发射光谱表明,当溶液中Dy3+浓度增加,高硅氧玻璃中Dy3+和Eu2+发光增强;当Dy3+浓度大于0.1mol·L-1时,由于Dy3+的发光出现浓度猝灭效应,高硅氧玻璃整体发光强度减弱。当烧结温度不同时,高硅氧玻璃的发射光谱和红外吸收光谱表明,随着烧结温度升高,高硅氧玻璃中—OH残留量减少,发光强度增强;当烧结温度大于1 000℃时,高硅氧玻璃出现析晶,发光强度减弱。
金雷雷小华任林娇冯永安杜晓晴陈伟民
关键词:高硅氧发光强度发射光谱发光玻璃
可调白光发射的Ce-Tb-Eu共掺钙硼硅酸盐发光玻璃被引量:9
2013年
采用高温熔融法制备了Eu单掺和Ce-Tb-Eu共掺的钙硼硅酸盐发光玻璃。使用荧光分光光度计测量了样品的发射与激发光谱,并通过激发、发射光谱和CIE色度坐标对其发光特性进行了研究。结果表明:改变玻璃基质提高其光学碱度,可以大幅度增加Eu3+/Eu2+比例,增强Eu3+的红光发射。在378 nm单色光激发下,Ce-Tb-Eu共掺发光玻璃的发射光谱中同时观测到了蓝光、绿光和较强的红光特征峰。通过调节Tb、Eu的比例,可以使样品发射光谱的色坐标在白光区域内变化,实现白光调控。
冯永安雷小华任林娇金雷杜晓晴陈伟民
关键词:高温熔融发光玻璃光学碱度
荧光玻璃光学性能的蒙特卡罗模拟与实验研究
相对于传统光源,LED具有无污染、功耗低、响应时间短与体积小等优点,在室内与隧道照明、信息显示等领域已经有广泛的应用,显示出巨大的发展潜能。目前,白光LED主要是通过蓝光芯片激发钇铝石榴石(YAG)黄光荧光粉组合成白光,...
冯永安
关键词:LED器件外量子效率光强分布蒙特卡罗模拟
文献传递
基质对Tb3+单掺荧光玻璃发光性质的影响被引量:6
2014年
采用高温熔融法制备了Tb3+单掺硼酸盐、硅酸盐和磷酸盐荧光玻璃和相应的玻璃基质。根据紫外-可见透射光谱计算了Tb3+在不同基质中从7F6到5D3和5D4能级的实验振子强度,解释了不同基质中Tb3+发射光谱的变化原因。结果表明:因为对称性差,在磷酸盐玻璃基质中,Tb3+在542 nm和585 nm处的发射峰有劈裂现象。在硼酸盐和硅酸盐基质中,Tb3+的5D3能级上的粒子通过交叉弛豫过程被倒空并转移到5D4能级,故5D3能级发光(413 nm和436 nm)不明显;在磷酸盐基质中,Tb3+的5D3能级上的粒子数较少,没有交叉弛豫产生,故5D3能级发光最强。在3种基质中,Tb3+从5D4能级发射的特征峰489,542,585,620 nm的强度顺序是硼酸盐>硅酸盐>磷酸盐,与Tb3+在不同基质中从7F6到5D4能级的实验振子强度顺序一致。
李亮雷小华任林娇冯永安
关键词:基质TB3+振子强度
共1页<1>
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