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基本原理是将荧光材料均匀分散在介质中, 利用聚合反应、微化方法或分子自组装方法制备荧光微球。此方法制备出来的荧光微球一般都具有明显的核-壳结构,磁性荧光微球,而且可以制备各种荧光微球,制备出的微球还可以包含多种荧光材料,因此可以发射出多个荧光信号。包埋法有两种制备方式:一种是荧光材料包覆在载体内部;一种是包覆在载体外部。
研究及结论 本项目采用有机化学合成法,利用正三辛基(TOP)辅助的快速注入生长方法,改进传统的制备工艺,甘肃荧光微球,实现了CdSe/CdS厚壳层核壳点复合材料的合成制备。并对所合成的核、核壳点及其复合材料的晶格结构、形貌特点与发光性质进行了XRD、TEM、SEM、UV-vis、PL表征和红光补偿效果测试。合成的CdSe核直径大约5nm,半峰宽27nm,稀土荧光微球,具有立方纤锌矿晶格结构,详见图1;CdSe/CdS核壳点直径约11nm,半峰宽33nm,具有CdS晶格结构的特征峰;合成的CdSe/CdS点荧光微球直径约为45-75 μm,半峰宽30nm,外观呈菱形规则形貌,且颗粒分散性良好,见图2。将该材料与YAG:Ce3+黄色荧光粉组合应用,获得了高光效(148.29lm/W),高显色指数(Ra=90.1,R9=97.0)的白光发光二级管,获得的CdSe/CdS核壳点复合材料在白光发光二极管中深红光波段的补偿效果。对产业化实现核壳点复合材料批量制备及WLED规模生产具有重要意义。
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