1. 反光材料 這種材料可以將照在其表面上的光迅速地反射回來。材料不同,反射的光的波長范圍也就不同。反射光的顏色取決于材料吸收何種波長的光并反射何種波長的光,因此必須要有光照在材料表面,材料表面才能反射光,如各種執(zhí)照牌、交通標志牌等。光致發(fā)光材料是向外發(fā)光,而不是反射光。
2. 熒光材料 吸收一定波長的光,立刻向外發(fā)出不同波長的光,稱為熒光,當入射光消失時,熒光材料就會立刻停止發(fā)光。更確切地講,熒光是指在外界光照下,人眼見到的一些相當亮的顏色光,如綠色、橘黃色、黃色,人們也常稱它們?yōu)槟藓绻狻?/p>
熒光材料分無機熒光材料和有機熒光材料。
發(fā)光材料的應用: 光致發(fā)光粉是制作發(fā)光油墨、發(fā)光涂料、發(fā)光塑料、發(fā)光印花漿的理想材料。發(fā)光油墨不但適用于網(wǎng)印各種發(fā)光效果的圖案文字,如標牌、玩具、字畫、玻璃畫、不干膠等,而且因其具有透明度高、成膜性好、涂層薄等特點,可在各類浮雕、圓雕(佛像、瓷像、石膏像、唐三彩)、高分子畫、燈飾等工藝品上噴涂或網(wǎng)印,在不影響其原有的飾彩或線條的前提下大大提高其附加值。發(fā)光油墨的顏色有:透明、紅、藍、綠、黃等。
光致發(fā)光材料在安全方面上的應用是其最為普遍的。在安全方面,光致發(fā)光材料可用作安全出口指示標記、撤離標記等。在用作這些標記時,光致發(fā)光材料一定要經(jīng)過嚴格檢測,確保它們符合安全標準。光致發(fā)光材料應用在安全方面與裝飾品或其它小物品上不同,要求發(fā)光材料保持最亮的光照度和持續(xù)時間長的照明。
發(fā)光材料的發(fā)光方式是多種多樣的,主要類型有:光致發(fā)光、陰極射線發(fā)光、電致發(fā)光、熱釋發(fā)光、光釋發(fā)光、輻射發(fā)光等。
無機熒光材料的代表為稀土離子發(fā)光及稀土熒光材料,其優(yōu)點是吸收能力強,轉換率高,稀土配合物中心離子的窄帶發(fā)射有利于全色顯示,且物理化學性質穩(wěn)定。由于稀土離子具有豐富的能級和 4f 電子躍遷特性,使稀土成為發(fā)光寶庫,為高科技領域特別是信息通訊領域提供了性能優(yōu)越的發(fā)光材料。至21世紀初,, 常見的無機熒光材料是以堿土金屬的硫化物(如 ZnS、CaS)鋁酸鹽(SrAl2O4, CaAl2O4, BaAl2O4)等作為發(fā)光基質,以稀土鑭系元素[銪(Eu) 、釤( Sm) 、鉺(Er) 、釹(Nd)等] 作為激活劑和助激活劑。
無機熒光體的傳統(tǒng)制備方法是高溫固相法,但隨著新技術的快速更新,發(fā)光材料性能指標的提高需要克服經(jīng)典合成方法所固有的缺陷,一些新的方法應運而生,如燃燒法、溶膠-凝膠法[、水熱沉淀法、微波法等。
在發(fā)光領域中,有機材料的研究日益受到人們的重視。因為有機化合物的種類繁多,可調性好,色彩豐富,色純度高,分子設計相對比較靈活。根據(jù)不同的分子結構,有機發(fā)光材料可分為:(1) 有機小分子發(fā)光材料;(2) 有機高分子發(fā)光材料;(3) 有機配合物發(fā)光材料。這些發(fā)光材料無論在發(fā)光機理、物理化學性能上,還是在應用上都有各自的特點。
有機小分子發(fā)光材料種類繁多,它們多帶有共軛雜環(huán)及各種生色團,結構易于調整,通過引入烯鍵、苯環(huán)等不飽和基團及各種生色團來改變其共軛長度,從而使化合物光電性質發(fā)生變化。如惡二唑及其衍生物類,三唑及其衍生物類,羅丹明及其衍生物類,香豆素類衍生物,1,8-萘酰亞胺類衍生物,吡唑啉衍生物,三苯胺類衍生物,卟啉類化合物,咔唑、吡嗪、噻唑類衍生物,苝類衍生物等。它們廣泛應用于光學電子器件、DNA診斷、光化學傳感器、染料、熒光增白劑、熒光涂料、激光染料[7]、有機電致發(fā)光器件(ELD)等方面。但是小分子發(fā)光材料在固態(tài)下易發(fā)生熒光猝滅現(xiàn)象,一般摻雜方法制成的器件又容易聚集結晶,器件壽命下降。因此眾多的科研工作者一方面致力于小分子的研究,另一方面尋找性能更好的發(fā)光材料,高分子發(fā)光材料就應運而生了。
有機高分子光學材料通常分為三類:
(1) 側鏈型:小分子發(fā)光基團掛接在高分子側鏈上,
(2) 全共軛主鏈型:整個分子均為一個大的共軛高分子體系,
(3) 部分共軛主鏈型:發(fā)光中心在主鏈上,但發(fā)光中心之間相互隔開沒有形成一個共軛體系。二十一世紀初以來,所研究的高分子發(fā)光材料主要是共軛聚合物,如聚苯、聚噻吩、聚芴、聚三苯基胺及其衍生物等。還有聚三苯基胺,聚咔唑,聚吡咯,聚卟啉[8]及其衍生物、共聚物等,在二十一世紀初,研究得也比較多。
還可以把發(fā)光基團引入聚合物末端或引入聚合物鏈中間,Kenneth P. Ghiggino等把熒光發(fā)色團引入 RAFT 試劑,通過 RAFT 聚合,把熒光發(fā)色團連在聚合物上。
從以上的各種發(fā)光聚合物中可以看出,多數(shù)是主鏈共軛的聚合,主鏈聚合易形成大的共軛面積,但是其溶解性、熔融性都降低,加工起來比較困難;而把發(fā)光基團引入聚合物末端或引入聚合物鏈中間時,又只有端基發(fā)光,分子量不會很大,若分子量很大,則發(fā)光基團在聚合物中含量低,熒光很弱。而側鏈聚合物發(fā)光材料,是對主鏈共軛聚合物的有力補充。
3. 自發(fā)光體 這種材料經(jīng)常被當作光致發(fā)光物體。自發(fā)光物體在黑暗中可發(fā)光,但事先不需要暴露在日光下。這些材料通常作為表盤上的發(fā)光標記以及用于長期發(fā)光的物體的制作,它們含有放射性元素。
4. 磷光物體 由于含有磷元素而發(fā)光,這種材料也經(jīng)常被當成光致發(fā)光材料。
高純稀土氧化物Y2O3、Eu2O3、Gd2O3、La2O3、Tb4O7等制成的各種熒光體,廣泛應用于彩色電視機、彩色和黑白大屏幕投影電視、航空顯示器、X射線增感屏,以及用于制作超短余輝材料、各種燈用熒光粉等。
半導體發(fā)光材料有ZnS、CdS、ZnSe和GaP、GaAs1-xPx、GaAlAs、GaN等。主要用于制造各色大中型數(shù)字符號、圖案顯示器、數(shù)字顯示鐘、X 射線圖像增強屏和長壽命各色發(fā)光二極管、數(shù)碼管等??梢姽獍l(fā)光二極管,因顯示響應速度快而廣泛應用于儀表、計算機,年產(chǎn)量成倍增長,不斷取代其他顯示器件
稀土材料是比較新的夜光粉。 還有比較早的(國內比較晚),氚光產(chǎn)品,既氫的同位素,他本身不發(fā)光,但他衰變產(chǎn)生的輻射可以讓某些發(fā)光體發(fā)光,比如比較老的硫化物(硫化鋅等)或新點的稀土材料粉。 ...
能夠以某種方式吸收能量,將其轉化成光輻射(非平衡輻射)物質叫做發(fā)光材料。 發(fā)光材料的發(fā)光方式是多種多樣的,主要類型有:光致發(fā)光、陰極射線發(fā)光、電致發(fā)光、熱釋發(fā)光、光釋發(fā)光、輻射發(fā)光等。 無機材料 無...
高純稀土氧化物Y2O3,Eu2O3,Gd2O3,La2O3,Tb4O7等制成的各種熒光體,廣泛用于彩色電視機、投影電視、航空顯示器、X射線增感屏、超短余輝材料以及各種燈用熒光粉等。半導體發(fā)光材料有Zn...
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48 2009年第 24卷第 8期CHINA COATINGS 摘要:對發(fā)光材料的分類以及國外發(fā)光材料的動態(tài)做了詳細說明。 還就當前國內發(fā)光材料的開發(fā) 動態(tài)和最新研究成果結合實例做了具體介紹, 并分析了發(fā)光材料和發(fā)光涂料作為綠色功能性材料將擁 有巨大的市場。 關鍵詞:發(fā)光材料;新能源;LED;光電產(chǎn)業(yè);發(fā)光涂料 中圖分類號:TQ630 文獻標識碼:B 文章編號:1006-2556(2009)08-0048-04 Abstract: This paper introduces the categories of luminescent materials and the overseas status of luminescent material development. It also narrates the development trend of do
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發(fā)光學與發(fā)光材料 論 文 論文題目 : 白光 LED 用熒光粉的研究進展 院 系 應用物理與材料學院 專 業(yè) 應用物理 學 號 11060112 學生姓名 郭 梓 浩 指導教師 張梅 博士 完成日期 2014 年 5月 10日 摘要 出于節(jié)約能源的需求,以 LED 為代表的半導體照明器件在 近年來得到了飛速的發(fā)展,并且己經(jīng)發(fā)展成為下一代通用照明應用的 有力候選者。白光 LED 被稱作第四代照明光源,有著龐大的市場。綜 述了目前國內外白光 LED 用熒光粉的幾種制備方法,總結了它們的優(yōu) 缺點,概述了白光 LED 用熒光粉的激發(fā)光譜和發(fā)射光譜的特性,并指 出了白光 LED 用熒光粉發(fā)展中需要解決的問題。 關鍵詞 白光 LED 熒光粉 激發(fā)光譜 發(fā)射光譜 The research progress of white LED with phosphors Abstract Demand fo
長余輝發(fā)光材料是在自然光或人造光源照射下能夠存儲外界光輻照的能量,然后在某一溫度下(指室溫),緩慢地以可見光的形式釋放,是一種存儲能量的光致發(fā)光材料。長余輝發(fā)光材料稱做蓄光材料或夜光材料。長余輝發(fā)光材料在弱光顯示、照明、特殊環(huán)境(交通、航天、航海、印染、紡織、藝術品等)等方面有重要的應用。
稀土離子摻雜的堿土鋁(硅)酸鹽長余輝材料已進入實用階段。市場上可見的產(chǎn)品除了初級的熒光粉外,主要有夜光標牌、夜光油漆、夜光塑料、夜光膠帶、夜光陶瓷、夜光纖維等,主要用于暗環(huán)境下的弱光指示照明和工藝美術品等。長余輝材料的形態(tài)已從粉末擴展至玻璃、單晶、薄膜和玻璃陶瓷;對長余輝材料應用的要求也從弱光照明、指示等擴展到信息存儲、高能射線探測等領域。長余輝發(fā)光材料屬于電子俘獲材料,其發(fā)光現(xiàn)象是由材料中的陷阱能級所致。由于能級結構的復雜性以及受測試分析手段所限,長余輝材料的發(fā)光機理還沒有十分清晰、統(tǒng)一的理論模型。比較典型的理論模型有空穴模型、電子陷阱模型和位型坐標模型等三種,其中位型坐標模型是得到較多認可的。
按激發(fā)方式可分為光致發(fā)光材料、陰極射線發(fā)光材料、放射線和X射線發(fā)光材料、電致發(fā)光材料。制備工藝通常為高溫固相反應。
上轉換發(fā)光材料是一種吸收低能光輻射,發(fā)射高能光輻射的發(fā)光材料。上轉移發(fā)光,是指兩個或兩個以上低能光子轉換成一個高能光子的現(xiàn)象。上轉換發(fā)光材料的發(fā)光機理是由于雙光子或多光子的耦合作用;其特點是所吸收的光子能量低于所發(fā)射的光子能量,這種現(xiàn)象違背斯托克斯(Stokes)定律,因此這類材料又稱為反斯托克斯發(fā)光材料。在一些文獻中上轉換發(fā)光材料特指將紅外光轉換成可見光的材料。
上轉換主要的應用領域有全固態(tài)緊湊型激光器件(紫、藍、綠區(qū)域)、上轉換熒光粉、三維立體顯示、紅外量子計數(shù)器、溫度探測器、生物分子的熒光探針、光學存儲材料等。自20世紀60年代發(fā)現(xiàn)上轉換發(fā)光材料以來,人們對上轉換發(fā)光進行了廣泛的研究。90年代后,隨著應用領域的拓寬,上轉換發(fā)光的研究又重新活躍起來;特別是納米微粒的上轉換發(fā)光的研究,引起了世界各國的高度重視。國內外研究方向主要集中在以氧化釔為發(fā)光基質材料,摻雜稀土金屬鐿、鉺等離子的納米微粒材料的制備方法以及其發(fā)光機制、發(fā)光效率改進等方面。