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钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料、制备方法及其应用

阅读:603发布:2024-02-24

专利汇可以提供钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料、制备方法及其应用专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,其化学式为aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd3+,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。该钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的 光致发光 光谱 中,钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的激发 波长 为586nm,在469nm波长区由Nd3+离子2P3/2→4I15/2的跃迁 辐射 形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本 发明 还提供该钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法及使用该钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的 有机发光 二极管 。,下面是钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料、制备方法及其应用专利的具体信息内容。

1.一种钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,其特征在于:其化学通式为
3+
aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~
0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。
2.根据权利要求1所述的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,其特征在于,所述a为0.6,b为0.1,c为0.16,d为0.1,x为0.04。
3.一种钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
3+
步骤一、根据aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd 各元素的化学计量比称取TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08;
步骤二、将所述步骤一中称取的粉体混合均匀得到前驱体;
步骤三、将所述前驱体在800℃~1000℃下灼烧0.5小时~5小时,
步骤四、将所述步骤三中处理后的前躯体冷却到100℃~300℃,再保温0.5小时~3
3+
小时,冷却到室温,得到化学通式为aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd 的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料。
4.根据权利要求3所述的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,其特征在于,所述TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分摩尔比为(0.55~0.65):(0.05~
0.15):(0.15~0.25):(0.05~0.15):(0.01~0.08)。
5.根据权利要求3所述的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,其特征在于,所述TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分摩尔比为0.6:0.1:0.16:0.1:0.04。
6.根据权利要求3所述的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,其特征在于,步骤二中所述混合是将所述粉体在刚玉钵中研磨20分钟~60分钟。
7.根据权利要求3所述的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,其特征在于,步骤三中将所述前驱体在900℃下灼烧3小时。
8.根据权利要求3所述的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,其特征在于,步骤四中的冷却温度为200℃,保温时间为2小时。
9.一种有机发光二极管,该有机发光二极管包括依次层叠的基板阴极、有机发光层阳极及透明封装层,其特征在于,所述透明封装层中分散有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,所述钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的化学式为
3+
aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~
0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。
10.根据权利要求9所述的有机发光二极管,其特征在于,所述a为0.6,b为0.1,c为
0.16,d为0.1,x为0.04。

说明书全文

钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料、制备方法及其应

技术领域

[0001] 本发明涉及一种钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料、制备方法及有机发光二极管

背景技术

[0002] 有机发光二极管(OLED)由于组件结构简单、生产成本便宜、自发光、反应时间短、可弯曲等特性,而得到了极广泛的应用。但由于目前得到稳定高效的OLED蓝光材料比较困难,极大的限制了白光OLED器件及光源行业的发展。
[0003] 上转换荧光材料能够在长波(如红外)辐射激发下发射出可见光,甚至紫外光,在光纤通讯技术、纤维放大器、三维立体显示、生物分子荧光标识、红外辐射探测等领域具有广泛的应用前景。但是,可由红外,红绿光等长波辐射激发出蓝光发射的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,仍未见报道。

发明内容

[0004] 基于此,有必要提供一种可由长波辐射激发出蓝光的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料、制备方法及使用该钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的有机发光二极管
[0005] 一 种 钕 掺 杂 卤 素 碲 酸 盐 玻 璃 上 转 换 发 光 材 料,其 化 学 式 为3+
aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~
0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。
[0006] 所述a为0.6,b为0.1,c为0.16,d为0.1,x为0.04。
[0007] 一种钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤[0008] 步骤一、根据aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd3+各元素的化学计量比称取TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08;
[0009] 步骤二、将所述步骤一中称取的粉体混合均匀得到前驱体;
[0010] 步骤三、将所述步骤二中的前驱体在800℃~1000℃下灼烧0.5小时~5小时,[0011] 步骤四、将所述步骤三中处理后的前躯体冷却到100℃~300℃,再保温0.5小3+
时~3小时,冷却到室温,得到化学通式为aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd 的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料。
[0012] 所述TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分摩尔比为(0.55~0.65):(0.05~0.15):(0.15~0.25):(0.05~0.15):(0.01~0.08)。
[0013] 所述TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分摩尔比为0.6:0.1:0.16:0.1:0.04。
[0014] 步骤二中所述混合是将所述粉体在刚玉钵中研磨20分钟~60分钟。
[0015] 步骤三中将所述前驱体在900℃下灼烧3小时。
[0016] 步骤四中的冷却温度为200℃,保温时间为2小时。
[0017] 一种有机发光二极管,包括依次层叠的基板阴极、有机发光层阳极及透明封装层,其特征在于,所述透明封装层中分散有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,所述钕3+
掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的化学式为aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~
0.08。
[0018] a为0.6,b为0.1,c为0.16,d为0.1,x为0.04。
[0019] 上述钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法较为简单,成本较低,同时反应过程中无三废产生,较为环保;制备的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的光致发光光谱中,钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的激发波长为586nm,在469nm波长3+ 2 4
区由Nd 离子 P3/2→ I15/2的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。
附图说明
[0020] 图1为一实施方式的有机发光二极管的结构示意图。
[0021] 图2为实施例1制备的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的光致发光谱图。
[0022] 图3为实施例1制备的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的拉曼光谱。
[0023] 图4为实施例1制备的透明封装层中掺杂有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料料形成发白光的有机发光二极管的光谱图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和具体实施例对钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料及其制备方法进一步阐明。
[0025] 一实施方式的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料,其化学式为3+
aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~
0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。
[0026] 优选的,a为0.6,b为0.1,c为0.16,d为0.1,x为0.04。
[0027] 该钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的光致发光光谱中,钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的激发波长为586nm,当材料受到长波长(如586nm)的辐射的时候,3+ 2 4
Nd 离子就处于了 P3/2激发态,然后向 I15/2跃迁,就发出469nm的蓝光,可以作为蓝光发光材料。
[0028] 上述钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤:
[0029] 步骤S11、根据aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd3+各元素的化学计量比称取TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。
[0030] 该步骤中,所述TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分摩尔比为(0.55~0.65):(0.05~0.15):(0.15~0.25):(0.05~0.15):(0.01~0.08)。
[0031] 该步骤中,优选的TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分摩尔比为0.6:0.1:0.16:0.1:0.04。
[0032] 步骤S13、将步骤S11中称取的粉体混合均匀得到前驱体。
[0033] 该步骤中,将粉体在刚玉钵中研磨20分钟~60分钟得到混合均匀的前驱体,优选的研磨40分钟。
[0034] 步骤S15、将前驱体在800℃~1000℃下灼烧0.5小时~5小时,
[0035] 优选的,前驱体在900℃下灼烧3小时。
[0036] 步骤S17、将步骤S15中处理后的前躯体之后冷却到100℃~500℃,再保温0.53+
小时~3小时,冷却到室温,得到化学通式为aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为
0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08。
[0037] 优选的,将步骤S15中处理后的前躯体冷却到200℃,再保温2小时。
[0038] 上述钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的制备方法较为简单,成本较低,同时反应过程中无三废产生,较为环保;制备的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的光致发光光谱中,钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的激发波长为586nm,在469nm波长3+ 2 4
区由Nd 离子 P3/2→ I15/2的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。
[0039] 请参阅图1,一实施方式的有机发光二极管100,该有机发光二极管100包括依次层叠的基板1、阴极2、有机发光层3、透明阳极4以及透明封装层5。透明封装层5中分散有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料6,钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的化3+
学式为aTeO2-bPbF2-cPbCl2-dPbBr2:xNd ,其中,a为0.55~0.65,b为0.05~0.15,c为
0.15~0.25,d为0.05~0.15,x为0.01~0.08,该器件中的有机发光层3发出红绿光,部分红绿光激发透明封装层5中分散有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料6发出蓝色光,最后红绿蓝三色就混成白光。
[0040] 下面为具体实施例。
[0041] 实施例1
[0042] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.6:0.1:0.16:0.1:0.04在刚玉研钵中研磨40分钟使其均匀混合,然后在弗炉中950℃下灼烧3小时,然后冷却到200℃保温2小时,再随炉冷却到室温取出,得到体材料,
3+
粉碎后可得到化学通式为0.6TeO2-0.1PbF2-0.16PbCl2-0.1PbBr2:0.04Nd 上转换荧光粉。
[0043] 有机发光二极管制备的过程
[0044] 依次层叠的基板1使用钠玻璃、阴极2使用金属Ag层、有机发光层3使用Ir(piq)2(acac)中文名叫二(1-苯基-异喹啉)(乙酰丙)合铱(III)、透明阳极4使用化铟ITO,以及透明封装层5聚四氟乙烯。透明封装层5中分散有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料6,钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的化学式为0.6TeO2-0.1PbF23+
-0.16PbCl2-0.1PbBr2:0.04Nd 。
[0045] 请参阅图2,图2所示为得到的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的光致发光光谱图。由图2可以看出,本实施例得到的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的激3+ 2 4
发波长为586nm,在469nm波长区由Nd 离子 P3/2→ I15/2的跃迁辐射形成发光峰,该钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料可作为蓝光发光材料。
[0046] 请参阅图3,图3中曲线为实施1制备的钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料的拉曼光谱,图中的拉曼峰所示为卤素碲酸盐玻璃特征峰,没有出现掺杂元素以及其它杂质的峰,说明掺杂元素与基质材料形成了良好的键合。
[0047] 请参阅图4,图4曲线1为透明封装层中掺杂有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料料形成发白光的有机发光二极管的光谱图,曲线2为透明封装层中未掺杂有钕掺杂卤素碲酸盐玻璃上转换发光材料料的对比。图中可看出,荧光粉可以由长波的红色光,激发出短波的蓝色光,混成白光。
[0048] 实施例2
[0049] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.55:0.15:0.15:0.14:0.01在刚玉研钵中研磨20分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中800℃下灼烧3小时,然后冷却到250℃保温2小时,再随炉冷却到室温取出,得到块体材3+
料,粉碎后可得到化学通式为0.55TeO2-0.15PbF2-0.15PbCl2-0.14PbBr2:0.01Nd 的上转换荧光粉。
[0050] 实施例3
[0051] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.65:0.12:0.1:0.05:0.08在刚玉研钵中研磨60分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中1000℃下灼烧3小时,然后冷却到250℃保温2小时,再随炉冷却到室温取出,得到块体3+
材料,粉碎后可得到化学通式为0.65TeO2-0.12PbF2-0.1PbCl2-0.05PbBr2:0.08Nd 的上转换荧光粉。
[0052] 实施例4
[0053] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.63:0.15:0.12:0.08:0.02在刚玉研钵中研磨40分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中950℃下灼烧3小时,然后冷却到250℃保温2小时,再随炉冷却到室温取出,得到块体材3+
料,粉碎后可得到化学通式为0.63TeO2-0.15PbF2-0.12PbCl2-0.08PbBr2:0.02Nd 的上转换荧光粉。
[0054] 实施例5
[0055] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.58:0.12:0.13:0.11:0.06在刚玉研钵中研磨20分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中800℃下灼烧5小时,然后冷却到100℃保温3小时,再随炉冷却到室温取出,得到块体材3+
料,粉碎后可得到化学通式为0.58TeO2-0.12PbF2-0.13PbCl2-0.11PbBr2:0.06Nd 的上转换荧光粉。
[0056] 实施例6
[0057] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.62:0.1:0.11:0.15:0.02在刚玉研钵中研磨60分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中1000℃下灼烧3小时,然后冷却到500℃保温0.5小时,再随炉冷却到室温取出,得到块3+
体材料,粉碎后可得到化学通式为0.62TeO2-0.1PbF2-0.11PbCl2-0.15PbBr2:0.02Nd 的上转换荧光粉。
[0058] 实施例7
[0059] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.65:0.12:0.14:0.06:0.03在刚玉研钵中研磨40分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中950℃下灼烧3小时,然后冷却到250℃保温2小时,再随炉冷却到室温取出,得到块体材3+
料,粉碎后可得到化学通式为0.65TeO2-0.12PbF2-0.14PbCl2-0.06PbBr2:0.03Nd 的上转换荧光粉。
[0060] 实施例8
[0061] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.59:0.11:0.15:0.1:0.05在刚玉研钵中研磨20分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中800℃下灼烧5小时,然后冷却到100℃保温3小时,再随炉冷却到室温取出,得到块体材3+
料,粉碎后可得到化学通式为0.59TeO2-0.11PbF2-0.15PbCl2-0.1PbBr2:0.05Nd 的上转换荧光粉。
[0062] 实施例9
[0063] 选用纯度为99.99%的粉体,将TeO2,PbF2,PbCl2,PbBr2和Nd2O3粉体各组分按摩尔比为0.55:0.14:0.13:0.11:0.07在刚玉研钵中研磨60分钟使其均匀混合,然后在马弗炉中1000℃下灼烧3小时,然后冷却到500℃保温0.5小时,再随炉冷却到室温取出,得到块3+
体材料,粉碎后可得到化学通式为0.55TeO2-0.14PbF2-0.13PbCl2-0.11PbBr2:0.07Nd 的上转换荧光粉。
[0064] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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