荧光银量子团簇掺杂硼酸盐玻璃制备与光谱学性能研究
发布时间:2022-01-11 13:10
类分子态的银量子团簇([Agm]n﹢),其由几个或十几个原子构成。在发光材料的实际应用中,会表现出像分子一样的离散电子态和依赖于团簇尺寸的荧光,因而可以通过调节银量子团簇[Agm]n﹢的尺寸,以实现其在可见光范围内的宽谱高效发射。所以银量子团簇[Agm]n+在白光照明、太阳能电池、生物传感等领域有着十分广阔的应用前景。使用硼酸盐玻璃网络结构来稳定[Agm]n﹢,可获得掺银离子硼酸盐无机发光玻璃,通过调控其组成与结构使其产生宽谱高效发射,有望在白光LED照明领域获得实际应用。目前,银量子团簇[Agm]n﹢的发光机理尚不明确,特别是过往研究中没有研发出近红橙色发光中心,因而现有的硼酸盐材料的发射光谱数据体现在色度图中,表现为离白光发射还有一定的距离。为此,本文从最简单的B203-Ag2O二元体系出发,探究出能使银量子团簇[Agm]n+大量出现并稳定存在,以及量子效率较高的Ag2O掺量,并以此为基础,通过向二元体系中掺杂网络改变体(Na20)、网络中间体(A12O3、ZnO)等措施,以找寻在可见光范围内拓宽发射光谱及提高量子效率的途径,研发出高效宽谱发射的银离子掺杂硼酸盐玻璃。本文主要开展了...
【文章来源】:浙江大学浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:86 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3.1?(100-x)B203-;rAg2〇坡璃的差热分析图谱??
?第三章溶解度策略调控荧光银量子团簇的聚合度???__??图3.6?(a)?85B203-15Ag20坡璃的TEM图像,(b)该玻璃中的晶格条纹图??Fig.?3.6?(a)?TEM?image?of?85B2〇3-15Ag2〇?glass,?(b)?lattice?fringe?pattern?in?the?glass.??(a)l.〇J ̄Z ̄IT ̄一扣(b)
Wavelength(nm)?x(mol%)??图3.7?(a)?(100-;r)B203-xAg2?玻璃中以Ag+为最主要发光中心的样品的强度归一化荧光光??谱,(b)发射峰强度与Ag20含量的关系图??Fig.?3.7?(a)?Normalized?fluorescence?spectrum?of?samples?with?Ag+?as?the?main?luminescence??center?in?(100-x)B2〇3'xAg2〇?glasses,?(b)?relationship?between?emission?peak?intensity?and?Ag2〇??content.??接下来关注该系列玻璃样品光谱测试的最强激发峰和最强发射峰。在(100-??x)B2〇3-xAg20系列玻璃中,当AgiO的掺杂量x=0,0.5,l时,样品的荧光光谱测??试未出现明显的激发、发射峰,可能是由于此时样品的发光性能太弱,致使仪器??未能监测到,或者是未形成明显的足够的发光中心,这主要是与形成发光中心的??物质——Ag的含量太少有关;当;c22时,样品开始出现明显的激发、发射峰。??图3.7为当x分别取2,3,4,5,】0时样品的激发、发射峰位置(图a)以及发光强??度与Ag20掺杂量的关系(图b)。样品的激发峰位置约位于250?270nm
本文编号:3582838
【文章来源】:浙江大学浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:86 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3.1?(100-x)B203-;rAg2〇坡璃的差热分析图谱??
?第三章溶解度策略调控荧光银量子团簇的聚合度???__??图3.6?(a)?85B203-15Ag20坡璃的TEM图像,(b)该玻璃中的晶格条纹图??Fig.?3.6?(a)?TEM?image?of?85B2〇3-15Ag2〇?glass,?(b)?lattice?fringe?pattern?in?the?glass.??(a)l.〇J ̄Z ̄IT ̄一扣(b)
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本文编号:3582838
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