Sol-Gel Synthesis and Photoluminescence Properties of a Far-Red Emitting Phosphor BaLaMgTaO6:Mn4+ for Plant Growth LEDs

荧光粉 发光二极管 光致发光 材料科学 量子效率 光电子学 吸收(声学) 发光 分析化学(期刊) 猝灭(荧光) 发射强度 光学 荧光 化学 物理 复合材料 色谱法
作者
Niansi Fan,Qingyang Du,Rui Guo,Luo Li,Li Wang
出处
期刊:Materials [MDPI AG]
卷期号:16 (11): 4029-4029 被引量:2
标识
DOI:10.3390/ma16114029
摘要

Far-red (FR) emitting LEDs are known as a promising supplement light source for photo-morphogenesis of plants, in which FR emitting phosphors are indispensable components. However, mostly reported FR emitting phosphors are suffering from problems of wavelength mismatch with LED chips or low quantum efficiency, which are still far from practical applications. Here, a new efficient FR emitting double-perovskite phosphor BaLaMgTaO6:Mn4+ (BLMT:Mn4+) has been prepared by sol-gel method. The crystal structure, morphology and photoluminescence properties have been investigated in detail. BLMT:Mn4+ phosphor has two strong and wide excitation bands in the range of 250-600 nm, which matches well with a near-UV or blue chip. Under 365 nm or 460 nm excitation, BLMT:Mn4+ emits an intense FR light ranging from 650 to 780 nm with maximum emission at 704 nm due to 2Eg → 4A2g forbidden transition of Mn4+ ion. The critical quenching concentration of Mn4+ in BLMT is 0.6 mol%, and its corresponding internal quantum efficiency is as high as 61%. Moreover, BLMT:Mn4+ phosphor has good thermal stability, with emission intensity at 423 K keeping 40% of the room temperature value. The LED devices fabricated with BLMT:Mn4+ sample exhibit bright FR emission, which greatly overlaps with the absorption curve of FR absorbing phytochrome, indicating that BLMT:Mn4+ is a promising FR emitting phosphor for plant growth LEDs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
pineapple yang完成签到,获得积分10
3秒前
爱泡泡的菜菜完成签到 ,获得积分10
4秒前
6秒前
7秒前
8秒前
9秒前
10秒前
10秒前
Alex发布了新的文献求助10
13秒前
Snow发布了新的文献求助10
14秒前
wangp给wangp的求助进行了留言
14秒前
Forever发布了新的文献求助10
14秒前
yuan完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
memem1发布了新的文献求助10
15秒前
一口吃不下完成签到 ,获得积分10
16秒前
曾无忧发布了新的文献求助10
19秒前
坚定龙猫发布了新的文献求助10
20秒前
livra1058完成签到,获得积分10
21秒前
CodeCraft应助Forever采纳,获得10
21秒前
田様应助Snow采纳,获得10
23秒前
寻道图强应助小蚊子采纳,获得50
23秒前
lvxh完成签到,获得积分10
24秒前
sindy完成签到,获得积分20
26秒前
甜甜玫瑰应助于浩采纳,获得10
26秒前
smy发布了新的文献求助10
27秒前
z_8023完成签到,获得积分10
27秒前
典雅君浩完成签到,获得积分10
29秒前
无限的易云完成签到,获得积分10
29秒前
白晓松完成签到,获得积分10
33秒前
jue完成签到 ,获得积分20
33秒前
充电宝应助zz采纳,获得10
33秒前
喜悦彤完成签到 ,获得积分10
36秒前
完美世界应助Jey采纳,获得10
37秒前
平淡仇天完成签到 ,获得积分10
38秒前
泊十四完成签到,获得积分10
38秒前
Imp关注了科研通微信公众号
41秒前
Owen应助kytyzx采纳,获得10
41秒前
寻找土豆的灯完成签到 ,获得积分10
42秒前
高分求助中
请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 700
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 520
Pressing the Fight: Print, Propaganda, and the Cold War 500
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2470871
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2137600
关于积分的说明 5446785
捐赠科研通 1861599
什么是DOI,文献DOI怎么找? 925834
版权声明 562721
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 495246