新型稀土光频转换微纳固体的温和合成及光物理性质

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong500
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  选择稀土氟化物与稀土钨钼酸盐作为研究对象,实现了其控制合成与光频转换。在稀土氟化物纳米晶方面,开辟了混合碱金属稀土钪基多元氟化物体系的研究,获得了多个发光新体系。获得纯立方相结构微晶正八面体形貌的Na3Li3Sc2F12体系,实现了Yb3+/Er3+,Yb3+/Tm3+,Yb3+/Ho3+三对离子对的上转换发光。同时掺杂Eu3+、Tb3+可获得多色可见光发射,通过选择性激发和近紫外集成可获得白光发射,是一类崭新的有应用价值的稀土氟化物发光新体系。进一步实现了室温合成多个混合碱金属钪基四元氟化物体系M2NaScF:Ln3+纳米晶,发现Sc3+螯合稳定剂及碱金属氢氧化物的反应配比对于纯相结构起至关重要作用。可以实现多种稀土离子的下移频多色发光与上转换发光,特别是实现了单带上转换和双模下移频发光。以“一石二鸟”策略同时实现Na3ScF6:Ce3+/Tb3+形貌和发光的控制,获得了强绿光发射的新氟化物体系,具有潜在的应用价值。在稀土钨钼酸盐微米晶方面,系统地研究了典型体系的上转换白光及下转换发光,获得了系统的研究成果。对于RE2(MO4)3:Ln3+体系:发现不同惰性稀土离子由于半径不同影响钨钼酸盐阴离子多面体骨架的电子分布及光吸收性质。通过调整激活剂离子的浓度以调节基质发光与激活剂发光的强度比,最终获得几类白光材料并实现发光颜色可调。同时成功实现典型稀土离子对的上转换发光。对于AgRE(WO4)2:Ln3+体系:发现其相结构和微结构强烈依赖于分散反应体系的pH值,进一步获得了多色上下转换发光,部分体系可获得多色发光并实现白光集成,具有高的发光量子产率(最高可达95%),具有应用价值。
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