【摘 要】
:
由于稀土离子掺杂的上转换发光材料在荧光粉、太阳能电池、生物荧光标记、色彩显示以及绿色照明等领域具有广泛的应用前景。掺杂稀土离子的纳米空心微球是近年来上转换材料的
论文部分内容阅读
由于稀土离子掺杂的上转换发光材料在荧光粉、太阳能电池、生物荧光标记、色彩显示以及绿色照明等领域具有广泛的应用前景。掺杂稀土离子的纳米空心微球是近年来上转换材料的研究热点之一。
本论文主要主要研究了Er3+,Er3+/Yb3+,Tm3+/Yb3+和Er3+/Yb3+/Tm3+离子掺杂Gd2O3纳米空心微球材料的制备和在室温下的上转换发光现象并分析了其上转换发光机制。同时研究了Er3+/Yb3+掺杂的纳米材料中在加入Li+离子后,发现荧光强度急剧增强,研究了Li+离子对Er3+、Yb3+发光机制的影响。
首先,利用水热法制备了不同Yb3+离子掺杂浓度的Er3+/Yb3+掺杂Gd2O3纳米晶材料,以及不同Tm3+离子掺杂浓度的Tm3+/Yb3+掺杂Gd2O3纳米晶材料。在980nm红外激光激发下,观察到Er3+离子的上转换发光现象,其发光峰值为520nm(2H11/2→4I15/2)和550nm(4S3/2→4I15/2)绿光与峰值为668nm(4I9/2→4I15/2)的红光。Tm3+离子的上转换发光的峰值为475nm(1G4→3H6)的蓝光。根据掺杂浓度比的改变,发现红、绿、蓝光发光光强积分可调。根据功率曲线的分析以及能级匹配条件给出了Er3+/Yb3+,Tm3+/Yb3+能级图并解释了发光机制,520nm,550nm的绿光和668nm的红光荧光发射主要是双光子过程,475nm蓝光的荧光发射主要是三光子过程。
其次,同样利用水热法制备了Er3+/Yb3+/Tm3+掺杂Gd2O3纳米空心微球材料,通过XRD与TEM研究了样品的晶体形态。在980nm红外激光激发下,观察到样品中的上转换发光的峰值为668nm的红光、530nm和550nm的绿光以及475nm的蓝光。通过控制掺杂浓度比,得到了白光输出。
最后,研究了Li+离子掺杂浓度对Er3+/Yb3+共掺样品的上转换发光的影响,红、绿波段的上转换荧光强度随着Li+离子浓度增大而增强,当Li+离子浓度达到2mol%时,达到最强。分析了Li+/Er3+/Yb3+共掺Gd2O3体系的上转换发光机制,发现了Er3+离子在低功率激发时产生了四光子的光子雪崩现象。
其他文献
对称性理论是数学、力学、物理学等领域的重要研究课题,不仅为人们深刻认识复杂系统的内在性质提供了规律性的方法,而且已经成为解决大量科学问题的有效工具.力学系统的对称
随着现代科学技术和光学成像领域的不断进步和发展,光学超分辨技术已广泛应用于生物学、光通信、激光打印、高密度光存储等领域,以提高光学系统的成像分辨率或存储密度。本论
[摘要] “三个代表”重要思想极大地深化和丰富了对当代中国发展问题的认识,极大地发展了中国特色社会主义理论,为当代中国的发展提供了强大的理论指南。 [关键词] 发展; 三个代表 [中图分类号] A8 [文献标识码] A [文章编号] 1007-1962(2003)13-0005-06 2003年2月18日,在新进中央委员会的委员、候补委员学习“三个代表”重要
本文阐述了口算的含义及培养意义,提出了坚持理论和实践相结合,督促小学生按照训练计划进行口算训练,开展口算“达标”检测和口算竞赛,以生活为基础引出口算教学,培养学生的口算能
有机光电颜料由于其独特的性质在光电子领域引起极大兴趣。其中偶氮颜料在纳米甚至分子尺度下的微观结构、电子结构、电子迁移等微观结构物理化学性质的研究是发展分子电子学
TiO2光催化剂具有光催化活性高、化学稳定性好、安全无毒、成本低廉等优点,它在制氢、太阳能转换和存储、有害有机物降解、空气净化等方面都有广阔的应用前景。但是,由于TiO2的禁带宽度较大,只能被波长较短的紫外光激发,而太阳光中紫外光能量仅占约4%(可见光能量占约43%),这样就在很大程度上限制了TiO2的光催化性能和使用场所。因此,窄化TiO2的禁带宽度,扩大其光响应范围至可见光区,提高太阳光的利用
研究移动机器人在不依赖GPS环境下的三维场景重构方法.在基于双目视觉的实时位姿估计中,使用基于最大团的内点选取方法对RANSAC算法进行优化,通过鲁棒的运动估计算法求解机器人的三维位姿.基于自主研发的全景三维激光系统来实现室内场景的三维点云数据采集,同时利用视觉里程计提供的移动机器人可靠位姿来完成多视点下的三维点云数据融合,从而保证了大范围三维场景重构的有效实现.利用SmartROB移动机器人平台
大学生职涯学涯生涯班会课(Class-meeting Career Course)是辅导员借助班级班会对学生进行职涯学涯引导与教育以及相关能力培养的课程。通过班会课的形式对学生开展教育和培养
能源和环境问题是当今社会发展所面临的主要问题,开发清洁环保的新能源成为人类实现可持续发展的必然选择。固体氧化物燃料电池(SOFC)作为一种直接将化学能转化为电能的装置,具有能量转化效率高、环境污染小和燃料适应性强等优点,成为研究热点之一。传统SOFC对工作温度要求较高,高的工作温度必将带来电极的烧结退化、界面的扩散反应以及难以封接等问题,因此降低电池操作温度已成为SOFC的主要研究方向。其中质子导
贵州瓮安老虎洞磷矿是近年来贵州省地矿局115地质队承担的局第一批找矿突破项目,也是贵州省20多年来水文地质条件较为复杂的勘查矿区。为了组织实施好这项大型矿区水文抽水试