該團隊圍繞Ba9Lu2Si6O24材料,利用Tb3+-Tb3+量子剪裁和共振能量傳遞效應,獲得了一種發光效率高達144%的綠色熒光粉,實現了可見光量子剪裁;首次觀察到Eu2+的異常紅光發射,采用低溫光譜手段追溯到了紅光來源;在此基礎上,通過Ce3+/Eu2+/Mn2+共摻獲得了單一白光。獲國家發明ZL一項,相關基礎研究結果發表在The Journal of Physical Chemistry C、Materials Research Bulletin上。
近日,該團隊通過理論和實驗相結合,在Ba9Lu2Si6O24基青色熒光粉發光性能調控方面開展系統研究。通過工藝優化,熒光內量子效率提升至90%,85℃/85%RH條件老化1600小時以上的光衰小于10%。僅采用該青色熒光粉與紅粉復合,即可在NUV芯片上獲得顯色指數90以上的白光。基于對Ba9Lu2Si6O24第一性原理電子結構計算和理解,結合光譜學的實驗表征手段,該團隊提出一種計算寬帶隙無機非金屬材料基體帶隙的方法,并揭示材料發光的熱穩定性機理,除了熱和聲子相互作用可引起發光猝滅外,由熱引起的材料吸收率下降是導致發光材料熱猝滅的另一個原因。相關結果發表在Journal of Materials Chemistry C上。