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近些年来,有关稀土和过渡金属掺杂材料的研究侧重于其在光学方面的应用,例如固体发光,医学标签,成像和辐射探测。氧化铝在紫外到近红外这一波段具有高的光学透过率、优异的机械性能、高的化学稳定性,是一种很好的基质材料。本文以Al2O3为基质,采用不同的原料和方法,制备了Eu3+、Tb3+、Cr3+掺杂的Al2O3发光材料。通过XRD、SEM、荧光光谱等研究手段对材料进行测试和表征,考察了不同形貌和煅烧浓度对Al2O3发光性能的影响,重点研究了Al2O3的最佳掺杂浓度和临界距离。以氯化铝、硝酸铕为原料,采用微波水热法合成了稀土铕掺杂的氧化铝发光材料。研究结果表明前驱体经500℃煅烧后合成的样品为γ-Al2O3;样品形貌为片组装成的微球;Al3+2O3:Eu的发射以594nm的5D70→F1磁偶极跃迁为主,最佳激发波长为394nm。随着掺杂浓度的增大,样品5D0→7F2电偶极跃迁强度逐渐变大,掺杂比为0.09mol%的样品在618nm处的5D0→7F2电偶极跃迁强度明显提高。以氯化铝、硝酸铽为原料,采用微波溶剂热法合成了稀土铽掺杂的氧化铝发光材料。研究结果表明微波溶剂热法合成的是AlOOH:Tb3+微球,热处理后得到Al+2O3:Tb3荧光粉。得到的荧光粉能发出优异的绿光,且极好的保留了前驱体的形貌,为纳米片组装成的微球。样品的激发谱是由Tb3+4f-4f5d跃迁的宽谱。对于所有的样品而言,5D4→7F5(545nm)的电偶极跃迁强度最高。从发光谱中不难看出Tb3+的最佳掺杂比为0.7mol%。以氯化铝、氯化铬为原料,采用微波溶剂热法和热处理得到α-Al2O+3:Cr3粉体。得到的氧化铝粉体为球形,直径大约12μm。监测696nm的发射得到的激发谱中,有两条宽的谱带,其峰值位于399和552nm,分别对应于Cr3+的4A2(4F)→4T1(P)和4A2(F)→4T2(4F)跃迁。在发光谱中可以清晰的看到Cr3+的2E→4A2跃迁,峰值位于696nm。从发光谱中得到最佳比是0.3mol%。以硝酸铝、硝酸铽为原料,采用水热法成功合成了NH4Al(OH)2CO3:Tb3+,将前驱体热处理后得到不同晶相的Al2O3:Tb3+纤维。制备的Al2O3:Tb3+纤维的平均长度为68nm,直径大约为300nm。绿色荧光粉很好的保留了NH4Al(OH)2CO3:Tb3+纤维的形貌。样品的激发谱对应于Tb3+的4f-4f5d跃迁的宽谱。在所有的样品中,5D4→7F5(545nm)的电偶极跃迁是最强的。样品的最佳掺杂比是2.0mol%。以硝酸铝和硝酸铬为原料,采用水热法制备铬掺杂碳酸铝铵纤维,经后续热处理后得到α-Al2O3:Cr3+纤维。Al32O3:Cr+纤维的平均直径为100300nm,长度为25μm。在激发谱中有两条宽的谱带,峰值位于400和553nm处,对应于Cr3+的4A2(4F)→4T1(4P)和4A2(4F)→4T2(4F)。发光谱中可以明显看到一条窄的谱线,峰值位于696nm处,对应于Cr3+的2E→4A2跃迁。样品的最佳掺杂比是0.3mol%。