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上转换纳米颗粒的光热转换和发光热特性研究

发布时间:2021-09-23 14:15
  上转换纳米材料(UCNPs)通过双光子或多光子吸收机制,可以将近红外光转化为可见光,具有独特的发光特性。其次稀土上转换纳米颗粒还能够通过能级间的无辐射跃迁或猝灭机制将光子能量转变为热能,从而具有一定的光热转换特性,使其在单一颗粒上实现上转换纳米材料的多功能集成变为可能。另外,温度的变化对上转换发光特性也具有重要的影响,这为上转换纳米材料发光颜色的调控提供了新的思路和方法。本文采用共沉淀法制备了小尺寸NaGdF4基上转换纳米颗粒,对其基于光热转换的多功能集成、发光热特性以及上转换发光颜色的调控进行了研究。具体内容如下:首先,采用逐层长壳的方法制备了小尺寸(<10nm)NaGdF4:Yb,Er@NaYbF4上转换纳米颗粒。活性壳的包覆不仅增加了激发光的吸收能力还保护了纳米核,同时提高了材料的光热转换和发光性能,而且还具有良好的温度传感特性,在单颗粒上实现了材料的多功能集成;通过在壳层中引入50mol%Nd3+制备了NaGdF4:Yb,Er@NaGdF4:... 

【文章来源】:东南大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

上转换纳米颗粒的光热转换和发光热特性研究


激发态吸收示意图

示意图,能量传递,示意图,能级


图 1-2 能量传递上转换示意图tonAvalanche)上转换是 Chivian 等人它可以作为上转换激光器的激发源而结合的过程,如图 1-3 所示:处于 更高的激发态 E3能级,随后和 Ion1跃迁回激发态 E2能级,同时又把能发态 E2能级。结果就是使 Ion1 和 2吸收能量到达 E3激发态,通过交叉弛通过激发态吸收到达 E3能级的几率被称作“光子雪崩”过程,光子雪崩能

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图 1-2 能量传递上转换示意图Avalanche)上转换是 Chivian 等人以作为上转换激光器的激发源而的过程,如图 1-3 所示:处于 E的激发态 E3能级,随后和 Ion1迁回激发态 E2能级,同时又把能 E2能级。结果就是使 Ion1 和 2 能量到达 E3激发态,通过交叉弛过激发态吸收到达 E3能级的几率作“光子雪崩”过程,光子雪崩能

【参考文献】:
硕士论文
[1]上转换纳米晶发光温度特性研究[D]. 欧阳立来.东南大学 2017



本文编号:3405854

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