镧系掺杂氟化物发光材料的合成、多色发光及能量传递
发布时间:2021-04-09 04:44
稀土氟化物具有声子能量低、发光效率高、荧光寿命长、生物相容性好等优良的性质,使其在全色域显示、LED照明、光电转换、生物医学等领域有着广泛的应用前景。本文以氟化物NaGdF4、BaGdF5和NaBiF4为基质材料,掺杂了多种稀土离子(Yb3+、Er3+、Eu3+、Dy3+、Tb3+、Sm3+),实现了多色可调发光,并对晶体合成、能量传递和磁学性能进行了讨论。主要内容有以下几个方面:1、采用L-精氨酸辅助水热法合成了β-NaGdF4:Yb3+/Er3+/Eu3+荧光粉。水热体系中加入L-精氨酸使NaGdF4晶体呈现棒状结构。在不同波长光激发下,样品具有上、下转换双模式发光特性。在274 nm紫外光激发下,样品发射光由黄绿光变为橙色光。在377 nm波长光激发下,样品发出不同色调的黄光发...
【文章来源】:长春理工大学吉林省
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
多种形貌和尺寸的GdF3晶体形成机理图
图 1.2 不同 GdF3: Dy3+, Tb3+, Eu3+样品所对应的发光图片inescence photographs of the corresponding samples of GdF通过共沉淀法成功制备了 GdF3: Ce3+, Ln3+(Ln = GdF3纳米晶体的形貌随着掺杂稀土离子的不同而d3+离子,Gd3+离子到 Ln3+(Ln = Eu, Tb, Dy, Sm变掺杂稀土离子实现了多色发光。(OH)CO3 xH2O 为模板剂,经过高温固相法合成图 1.3。通过改变 HF 的浓度,能够得到不同的孔3+, Tb3+, Ce3+, Ce3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Ho3+, Yb表现出了较强的上、下转换发光性质。
图 1.2 不同 GdF3: Dy3+, Tb3+, Eu3+样品所对应的发光图片1.2 The luminescence photographs of the corresponding samples of GdF3: Dy3+, Tb3+yb[18]等人通过共沉淀法成功制备了 GdF3: Ce3+, Ln3+(Ln = Dy, Tb, Sm合成的 GdF3纳米晶体的形貌随着掺杂稀土离子的不同而发生改变3+离子到 Gd3+离子,Gd3+离子到 Ln3+(Ln = Eu, Tb, Dy, Sm)离子的能,通过改变掺杂稀土离子实现了多色发光。ao[19]等以 Y(OH)CO3 xH2O 为模板剂,经过高温固相法合成了单分散,形貌如图 1.3。通过改变 HF 的浓度,能够得到不同的孔隙结构。3+(Ln = Eu3+, Tb3+, Ce3+, Ce3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Ho3+, Yb3+/Tm3+)样了研究,表现出了较强的上、下转换发光性质。
本文编号:3126940
【文章来源】:长春理工大学吉林省
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
多种形貌和尺寸的GdF3晶体形成机理图
图 1.2 不同 GdF3: Dy3+, Tb3+, Eu3+样品所对应的发光图片inescence photographs of the corresponding samples of GdF通过共沉淀法成功制备了 GdF3: Ce3+, Ln3+(Ln = GdF3纳米晶体的形貌随着掺杂稀土离子的不同而d3+离子,Gd3+离子到 Ln3+(Ln = Eu, Tb, Dy, Sm变掺杂稀土离子实现了多色发光。(OH)CO3 xH2O 为模板剂,经过高温固相法合成图 1.3。通过改变 HF 的浓度,能够得到不同的孔3+, Tb3+, Ce3+, Ce3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Ho3+, Yb表现出了较强的上、下转换发光性质。
图 1.2 不同 GdF3: Dy3+, Tb3+, Eu3+样品所对应的发光图片1.2 The luminescence photographs of the corresponding samples of GdF3: Dy3+, Tb3+yb[18]等人通过共沉淀法成功制备了 GdF3: Ce3+, Ln3+(Ln = Dy, Tb, Sm合成的 GdF3纳米晶体的形貌随着掺杂稀土离子的不同而发生改变3+离子到 Gd3+离子,Gd3+离子到 Ln3+(Ln = Eu, Tb, Dy, Sm)离子的能,通过改变掺杂稀土离子实现了多色发光。ao[19]等以 Y(OH)CO3 xH2O 为模板剂,经过高温固相法合成了单分散,形貌如图 1.3。通过改变 HF 的浓度,能够得到不同的孔隙结构。3+(Ln = Eu3+, Tb3+, Ce3+, Ce3+/Tb3+, Yb3+/Er3+, Yb3+/Ho3+, Yb3+/Tm3+)样了研究,表现出了较强的上、下转换发光性质。
本文编号:3126940
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