YAG粉体的制备与性能表征

YAG粉体的制备与性能表征

论文摘要

钇铝石榴石YAG多晶陶瓷具有优异的光学性能、良好的力学和热学性能,有望取代YAG单晶成为新一代固体激光基质材料,目前己成为研究的热点。YAG粉休的分散性,烧结性都对最终陶瓷的性能有重要影响,所以粉体制备技术和烧结技术就成为关键因素,而且合成具有不同形貌、结构的纳米材料;寻求稳定、可靠的制备方法;开发出具有优良特性的新材料,是当前材料学、化学、物理等学科研究的热点。本论文采用共沉淀法和高温能量球磨法合成纳米YAG粉体,对制备方法进行了研究和探讨。以Y(NH4)3·6H2O、Al(NO3)3·9H2O为原料,NH3·H2O为沉淀剂用化学沉淀法制备前驱体,1000℃保温2h,即得到平均粒径为100nm的YAG粉体。用热重-差热分析(TG-DTA)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和激光粒度分析(LPA)等检测方法对粉体的性能进行了表征。针对传统制备方法的局限性,将化学沉淀法与高温球磨法结合起来,通过制备前驱体和球磨热分解前驱体两个步骤,用高温能量球磨法来制备纳米YAG粉体,通过从三个不同角度的比较(反应体系不同的比较、原料不同的比较、制备方法不同的比较)来制备纳米YAG粉体。实验结果表明:以Y(NO3)3·6H2O、Al(NO3)3·9H2O为原料,NH3·H2O为沉淀剂用化学沉淀法制备出前驱体,在高温球磨机700℃球磨2h制备了YAG粉体,与传统工艺相比,大大降低了烧结温度。发光性能测试结果表明:YAG:Ce粉体的激发光谱为460nm,发射光谱为530nm,可用于蓝光LED—荧光粉技术制备白光LED。YAG:Ce粉体的发射光谱受到Ce掺杂浓度的影响。相对强度在x=0.06时,达到最大值,随后出现减弱趋势。但发射光谱的峰值和峰形不随掺杂浓度的改变而变化。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.1.1 YAG的研究进展
  • 1.1.2 YAG的结构、性质及用途
  • 1.1.3 机械力化学概述
  • 1.1.4 机械力化学的研究现状及应用前景
  • 1.1.5 高能球磨法
  • 1.2 YAG粉体的合成方法
  • 1.2.1 固相反映法
  • 1.2.2 化学共沉淀法
  • 1.2.3 均匀沉淀法
  • 1.2.4 溶胶一凝胶法
  • 1.2.5 溶剂热合成法
  • 1.2.6 喷雾热解法
  • 1.3 YAG粉体的性能表征与测试
  • 1.3.1 粉体的合成历程分析
  • 1.3.2 粉体的物相分析
  • 1.3.3 粉体的微观形貌分析
  • 1.3.4 粉体的粒度分析与计算
  • 1.4 本课题的目的和意义
  • 第二章 共沉淀法制备YAG粉体与表征
  • 2.1 实验药品
  • 2.2 实验仪器
  • 2.3 实验基本原理
  • 2.4 实验步骤
  • 2.5 结果与讨论
  • 2.5.1 差热—热重分析
  • 2.5.2 X射线衍射分析
  • 2.5.3 透射电镜分析
  • 2.5.4 粒度分析
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 高温能量球磨法制备YAG粉体
  • 3.1 实验药品
  • 3.2 实验仪器
  • 3.3 YAG粉体的制备方法及步骤
  • 3.3.1 方案1
  • 3.3.2 方案2
  • 3.4 实验结果与讨论
  • 3.4.1 实验方案1
  • 3.4.2 实验方案2
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 YAG粉体的荧光性能
  • 4.1 钇铝石榴石(YAG:CE)荧光粉的发光机理
  • 4.1.1 固体发光的一般原理
  • 4.1.2 钇铝石榴石(YAG:Ce)荧光粉的发光机理
  • 4.2 YAG:CE荧光粉激发光谱
  • 4.3 YAG:CE荧光粉发射光谱
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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