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한국재료학회지 = Korean journal of materials research v.20 no.7, 2010년, pp.364 - 369   SCOPUS
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글리신-질산염 연소법으로 합성된 SrAl2O4:Eu2+,Dy3+ 형광체의 발광 및 장잔광 특성
Photoluminescence and Long-phosphorescent Characteristics of SrAl2O4:Eu2+,Dy3+ Phosphor by Glycine-nitrate Combustion Method

이영기    (위덕대학교 그린에너지공학부   ); 김정열    (위덕대학교 그린에너지공학부   ); 이유기    (위덕대학교 그린에너지공학부  );
  • 초록

    A $SrAl_2O_4:Eu^{2+},Dy^{3+}$ phosphor powder with stuffed tridymite structure was synthesized by glycine-nitrate combustion method. The luminescence, formation process and microstructure of the phosphor powder were investigated by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and photoluminescence spectroscopy (PL). The XRD patterns show that the as-synthesized $SrAl_2O_4:Eu^{2+},Dy^{3+}$ phosphor was an amorphous phase. However, a crystalline $SrAl_2O_4 $ phase was formed by calcining at $1200^{\circ}C$ for 4h. From the SEM analysis, also, it was found that the as-synthesized $SrAl_2O_4:Eu^{2+},Dy^{3+}$ phosphor was in irregular porous particles of about 50 ${\mu}m$ , while the calcined phosphor was aggregated in spherical particles with radius of about 0.5 ${\mu}m$ . The emission spectrum of as-synthesized $SrAl_2O_4:Eu^{2+},Dy^{3+}$ phosphor did not appear, due to the amorphous phase. However, the emission spectrum of the calcined phosphor was observed at 520 nm (2.384eV); it showed green emission peaking, in the range of 450~650 nm. The excitation spectrum of the $SrAl_2O_4:Eu^{2+},Dy^{3+}$ phosphor exhibits a maximum peak intensity at 360 nm (3.44eV) in the range of 250~480 nm. After the removal of the pulse Xe-lamp excitation (360 nm), also, the decay time for the emission spectrum was very slow, which shows the excellent longphosphorescent property of the phosphor, although the decay time decreased exponentially.


  • 주제어

    glycine-nitrate combustion method .   $SrAl_2O_4:Eu^{2+},Dy^{3+}$ phosphor .   emission spectrum .   excitation spectrum .   decay time.  

  • 참고문헌 (11)

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    3. V. V. Zhurov, A. A. Bush, S. A. Ivanov, S. Yu. Stefanovich and B. N. Bomanov, Sov. Phys. Solid State, 33, 960 (1991). 
    4. T. R. N. Kutty, R. Jagannathan and R. P. Rao, Mat. Res. Bull., 25(11), 1355 (1990). 
    5. T. Katsumata, T. Nabae, K. Sasajima, S. Komuro and T. Morikawa, J. Electrochem. Soc., 144, L243 (1997). 
    6. F. C. Palilla, A. K. Levine and M. R. Tomkus, J. Electrochem. Soc., 115, 642 (1968). 
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    8. Y. K. Lee, J. Y. Kim, B. K. Kim and Y. T. Yu, Kor. J. Mater. Res., 8(8), 737 (1998). 
    9. B. K. Kim, Y. T. Yu, G. S. Eom and Y. K. Lee, J. KACGCT, 9(3), 315 (1999). 
    10. L .A. Chick, L. R. Pederson, G. D. Maupin, J. L. Bates, L. E. Thomas, and G. J. Exarhos, Mat. Lett., 10(1,2), 6 (1990). 
    11. T. Katsumata, T. Nabae, K. Sasajima, J. Matsuzawa, J. Cryst. Growth, 183, 361 (1998). 

 저자의 다른 논문

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    1. 1996 "직접질화법에 의한 (Ti,Al)N계 복합질화물의 합성(II)" 열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment 9 (3): 219~227    
    2. 1997 "Au/Si(100)기판상에서 Cu-MOCVD 박막의 성장과 상호확산거동" 한국재료학회지 = Korean journal of materials research 7 (8): 668~678    
    3. 1997 "상호확산법에 의한 (Ti,Al)N계 복합질화물의 합성" 열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment 10 (2): 138~149    
    4. 1998 "$Sr_{1-x}Eu_xAl_2O_4$ 형광체의 발광 및 장잔광특성" 한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology 8 (3): 493~497    
    5. 1998 "Eu 부활형 Sr-Al-O 계 장잔광 형광체의 합성과 잔광특성" 한국재료학회지 = Korean journal of materials research 8 (8): 737~743    
    6. 1998 "(Ti1-xAlx)N계 질화물의 소결특성에 미치는 Co, Co-Ti 금속결합제의 영향" 열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment 11 (3): 177~185    
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    8. 1999 "고체산화물 연료전지용 공기극재료로써의 LSM-YSZ 전극 연구" 한국재료학회지 = Korean journal of materials research 9 (11): 1075~1082    
    9. 1999 "DC Reactive Magnetron Sputtering법에 의한 Ti-Al-V-N 박막의 성장거동" 한국재료학회지 = Korean journal of materials research 9 (7): 688~694    
    10. 1999 "반응성 마그네트론 스퍼터링법으로 제조한 Ti-Al-V-N 박막의 미세조직 및 부착특성에 관한 연구" 열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment 12 (3): 199~205    
  • 김정열 (11)

  • 이유기 (12)

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