2012
DOI: 10.1016/j.ceramint.2012.04.084
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Potential red-emitting NaGd(MO4)2:R (M=W, Mo, R=Eu3+, Sm3+, Bi3+) phosphors for white light emitting diodes applications

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
2

Citation Types

0
21
0
4

Year Published

2013
2013
2024
2024

Publication Types

Select...
8

Relationship

0
8

Authors

Journals

citations
Cited by 67 publications
(25 citation statements)
references
References 33 publications
0
21
0
4
Order By: Relevance
“…Compounds with tetrahedral MO 4 2-(M=Mo, W) groups have been studied and the broad CTB for O 2--M 6+ usually lies in 200 350 nm range [20,[22][23][24]. This limits excitation efficiency of the phosphors in near UV and blue region, where the most efficient LEDs are available today.…”
Section: A N U S C R I P Tmentioning
confidence: 98%
See 1 more Smart Citation
“…Compounds with tetrahedral MO 4 2-(M=Mo, W) groups have been studied and the broad CTB for O 2--M 6+ usually lies in 200 350 nm range [20,[22][23][24]. This limits excitation efficiency of the phosphors in near UV and blue region, where the most efficient LEDs are available today.…”
Section: A N U S C R I P Tmentioning
confidence: 98%
“…Recently, molybdate and tungstate have attracted attention from researchers as potential hosts for Sm 3+ activated high efficient phosphors [19][20][21]. Compounds with tetrahedral MO 4 2-(M=Mo, W) groups have been studied and the broad CTB for O 2--M 6+ usually lies in 200 350 nm range [20,[22][23][24].…”
Section: A N U S C R I P Tmentioning
confidence: 99%
“…Sm 3+ could be easily excited through the spin -allowed 6 H 5/2 → 6 P 3/2 transition at about 407 nm. Low 4 G 5/2 / 4 F J branching ratio results in more intense visible transitions to the 6 H J (J = 5/2, 7/2 and 11/2) [3][4][5][6], which make Sm 3+ a particularly important activator for many different inorganic lattices to produce orange-red emission [7] with wavelength comparable to emission of Eu 3+ ions [2,[8][9][10].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…NGM, как и ряд других двойных молибдатов и вольфраматов, характеризуется разупоря-доченной структурой, что приводит к уширению спек-тральных полос поглощения и люминесценции актива-торных ионов, в связи с чем эти материалы представ-ляют значительный интерес для создания на их основе твердотельных лазеров, генерирующих перестраиваемое излучение и ультракороткие импульсы фемтосекундной длительности [5,6]. Кроме того, они находят примене-ние в качестве люминофоров для создания светодиодов белого цвета [7,8].…”
Section: Introductionunclassified
“…NGM, как и ряд других двойных молибдатов и вольфраматов, характеризуется разупоря-доченной структурой, что приводит к уширению спек-тральных полос поглощения и люминесценции актива-торных ионов, в связи с чем эти материалы представ-ляют значительный интерес для создания на их основе твердотельных лазеров, генерирующих перестраиваемое излучение и ультракороткие импульсы фемтосекундной длительности [5,6]. Кроме того, они находят примене-ние в качестве люминофоров для создания светодиодов белого цвета [7,8].В последнее время в ряде работ [9-14] изучался натрий-гадолиниевый молибдат нестехиометрического состава Na 2/7 Gd 4/7 MoO 4 (NG 2 M), который обладает катион-дефицитной структурой и содержит согласно но-минальному составу 1/7 незанятых катионных позиций.Кристаллы NG 2 M, как и NGM, обычно выращиваются из расплава методом Чохральского.На сегодня единая точка зрения о структуре кри-сталлов NG 2 M отсутствует. Согласно большинству ра-бот [9,10,14], они имеют дефектную шеелитоподоб-ную 3D-структуру с пространственной группой I4 1 /a при статистическом распределении натрия, гадолиния и незанятых катионных позиций.…”
unclassified