核壳结构磁/光复合材料的制备及磁-光耦合性能研究

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近几年来,以稀土元素掺杂的发光材料,由于具有优越的发光特性,在材料科学领域倍受关注,被广泛应用在固体激光器、光通信,智能显示器件等诸多领域。随后,一些列的研究投入提高发光材料的发光效率。通过磁场来提高稀土离子的发光强度将有利于开拓基础研究和光通信,智能显示器件等方面的应用的新领域。因此,本文的主要工作是设计一种核壳结构的磁/光复合材料,探究剩余磁化强度对于发光强度的影响,主要研究内容如下:  ⑴研究核壳结构磁/光复合材料CoFe2O4@YVO4∶Eu3+的磁-光耦合性能。通过溶剂热法和溶胶-凝胶法制备出了一种同时具有磁性和发光性能的核壳结构复合材料CoFe2O4@YVO4∶Eu3+。在磁场强度0.25 T下作用不同时间和在不同磁场下作用4h后,复合材料CoFe2O4@YVO4∶Eu3+的发光强度随着剩余磁化强度的增大而增大,然后稍微减小。我们发现,在0.25 T的外磁场作用4h,磁化后的CoFe2O4@YVO4∶Eu3+的光致发光强度增强56%。结果表明,通过磁场作用磁光复合复合材料是一种非常有效增强光致发光强度的方法。  ⑵研究核壳壳结构磁/光复合材料CoFe2O4@SiO2@Y2O3∶Eu3+的磁-光耦合性能。同时具有磁性和发光性能的核壳壳结构的磁光复合材料CoFe2O4@SiO2@Y2O3∶Eu3+是逐步采用溶剂热法,溶胶凝胶法以及共沉淀法制备而成。然后,通过XRD,TEM,EDX,SEM,PPMS以及荧光光谱分别对材料的结构和性能进行了表征。在不同的磁场强度下作用3h后,磁化后的CoFe2O4@SiO2@Y2O3∶Eu3+的光致发光强度随着磁场强度的增强而逐渐增强。在磁场大小为0.25 T磁化3h时,光致发光强度增强最大,达到56%。结果表明,该方法具有非接触,操作简单和高增长强度的优点,在实际面板器件应用中有潜在趋势。  ⑶研究核壳结构磁/光复合材料CoFe2O4@YF3∶Yb3+/Er3+的磁-光耦合性能。同时具有磁性和上转换发光性能的磁光复合材料CoFe2O4@YF3∶Yb3+/Er3+是通过溶剂热法和共沉淀法逐步合成的,并且详细研究了剩余磁化强度对于其发光强度的影响。我们发现在不同的磁场强度下作用3h后,磁化后的CoFe2O4@YF3∶Yb3+/Er3+的光致发光强度随着磁场强度的增强而逐渐增强,然后稍微减小。在磁场大小为0.2 T磁化3h时,光致发光强度增强最大,高达5.81倍。结果表明,剩余磁化强度对于上转换发光的影响非常明显,在固态照明、智能器件等领域存在着优越的应用前景。
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