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氟化物是一种非常好的基体材料,掺杂了不同的稀土发光元素后,可具有上转换或下转换光学性能,在生物和医药领域有潜在的应用价值。但是目前即使发光效率最高的NaYF4:Yb3+/Er3+纳米晶的发光效率也非常的低。因此本论文主要利于水热法,按照包覆同质壳层和异质壳层的方法,制备了NaGdF4:Yb,(Tm, Ho, Er)@NaGdF4核壳材料。核材料的形貌是比较规则的六棱柱形,然后再在表面包覆一层比较粗糙的NaGdF4壳层。并且在实验方法和反应条件不改变基础上,考察了不同Yb浓度下,和不同掺杂体系的发光情况。同时根据包覆前后的上转换发光对比,得出了包覆一层同质的NaGdF4壳层,能够加强上转换发光强度的结论。同时也讨论了上转换发光的机制。制备了 NaGdF4:Yb, Ho@SiO2和NaGdF4:Yb,Ho@ Ti02核壳材料。核材料的形貌是比较规则的六棱柱形,然后再在表面包覆一层致密均匀的SiO2或者Ti02异质壳层。并且在实验方法和反应条件不改变基础上,考察了在不同pH值下的,对颗粒晶相、形貌和发光性质的影响。得出了在本实验中pH=6时,最有利于制备高强度发光材料。同时根据包覆前后的上转换发光对比,得出了包覆一层异质的壳层,同样能够加强上转换发光强度的结论。制备了稀土掺杂的NaGdF4微米颗粒。接着我们用Stober法成功制备出了在表面有一层均匀壳层的NaGdF4:Yb,Tm,Ho@SiO2核壳材料。和NaGdF4微米颗粒样品比较,核壳材料有非常强的上转换发光强度。此外,我们通过调节Tm/Ho的比列,得到了白色发光。并且在包覆SiO2壳层后,白色上转换发光的到了明显的增强。