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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102994082102994082B(45)授权公告日2014.07.02(21)申请号201210537652.X审查员邹少瑜(22)申请日2012.12.13(73)专利权人昆明理工大学地址650093云南省昆明市五华区学府路253号(72)发明人邱建备王荣飞杨正文周大成宋志国(51)Int.Cl.C09K11/74(2006.01)(56)对比文件CN102585828A,2012.07.18,CN100423296C,2008.10.01,CN1320079C,2007.06.06,CN101140846B,2012.05.09,权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图2页附图2页(54)发明名称一种铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉及其制备方法(57)摘要本发明提供一种铋离子掺杂的锗酸盐荧光粉材料及其制备方法,化学组成式为GeRxBi1-xO3,其中x=0.01~1;R为MgO、CaO、SrO、BaO中的任意一种或者几种。按化学组成(Ge︰R︰Bi=1︰x︰1-x)称量Bi2O3、GeO2、R,然后混合均匀;所得混合料升温至1000~1400℃,保温0.5~6小时,随炉温冷却;煅烧后的混合料置于通有还原气体的900~1300℃条件下保温1~3小时,随炉温冷却,即得到铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉。具有高效响应特性,该荧光粉的化学稳定性好、制备所需原料少、制备方法简单、可以有效降低成本;与近紫外LED芯片匹配较好,在近紫外光激发下可见光发光强度高、发光波段宽,显色性较好,可以减少其他颜射荧光粉搭配。CN102994082BCN102948BCN102994082B权利要求书1/1页1.一种铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉,其特征在于:化学组成式为GeRxBi1-xO3,其中x=0.01~0.99;R为Mg、Ca、Sr、Ba中的任意一种或者几种。2.一种铋离子掺杂的锗酸盐荧光粉材料的制备方法,其特征在于通过下列各步骤:(1)按化学组成式GeRxBi1-xO3的化学计量比Ge︰R︰Bi=1︰x︰1-x称量Bi2O3、GeO2、R’,然后混合均匀;其中x=0.01~0.99;R为Mg、Ca、Sr、Ba中的任意一种或者几种;R’为MgO、CaO、SrO、BaO中的任意一种或几种,或者MgCO3、CaCO3、SrCO3、BaCO3中的任意一种或几种;(2)将步骤(1)所得混合料升温至1000~1400℃,保温0.5~6小时,随炉温冷却;(3)将步骤(2)煅烧后的混合料置于通有还原气体的900~1300℃条件下保温1~3小时,随炉温冷却,即得到铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉。3.根据权利要求2所述的铋离子掺杂的锗酸盐荧光粉材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)的还原气体为CO或者H2+N2。4.一种铋离子掺杂的锗酸盐荧光粉材料的制备方法,其特征在于通过下列各步骤:(1)按化学组成式GeRxBi1-xO3的化学计量比Ge︰R︰Bi=1︰x︰1-x称量Bi2O3、GeO2、R’,然后混合均匀;其中x=0.01~0.99;R为Mg、Ca、Sr、Ba中的任意一种或者几种;R’为MgO、CaO、SrO、BaO中的任意一种或几种,或者MgCO3、CaCO3、SrCO3、BaCO3中的任意一种或几种;(2)将步骤(1)所得混合料置于还原气体中,升温至1000~1400℃保温1~5小时,随炉温冷却,即得到铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉。5.根据权利要求4所述的铋离子掺杂的锗酸盐荧光粉材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)的还原气体为CO或者H2+N2。2CN102994082B说明书1/3页一种铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种铋离子掺杂的锗酸盐白色光荧光粉及其制备方法,属于荧光材料技术领域。背景技术[0002]全固态白光发射二极管(lightemittingdiode,LED)作为新型照明光源,与目前广泛应用的白炽灯和节能灯相比,具有节能、稳定、环保等诸多方面的优势。因此发展半导体照明有利于改善能源危机和原有白炽灯和节能灯中存在的环境问题。白光LED实现的方式建立在红绿蓝三基色芯片与各类荧光粉成功的研发基础上。目前常见的白光LED主要有:使用GaN基蓝光发光二极管搭配发射黄色荧光粉产生白色发光;三基色芯片的混合实现白色发光;蓝色LED芯片上涂覆红色和绿色荧光粉实现白光发射;近紫外光(380~410nm)InGaN管芯激发三基色荧光粉实现白光发射。[0003]在现实生活中这些材料均是采用多种荧光粉搭配调节色温和色坐标来实现白光发射,但是多种荧光粉的搭配往往存在混合均匀性,以及不同荧光粉之间的热稳