Cr3+掺杂InMgGaO4及AlMgGaO4近红外长余辉荧光粉的设计及性能调控

来源 :河北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:markhero
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用高温固相法合成了一系列基于过渡金属离子Cr3+掺杂的InMgGaO4和AlMgGaO4近红外长余辉荧光粉,首先通过改变基质中阳离子配位环境和基质组分来调节光谱范围,最终实现了发射峰在第一生物窗口范围内(650 nm950 nm)的双向调控。并分析了Cr3+离子发光特性受晶体结构,配位环境及晶体场的影响。其次,通过改变基质组分获得了余辉时间达到10小时以上的长余辉特性,并详细分析了其缺陷类型及陷阱分布。最终,通过构造4f能级的真空参考结合能图(VRBE),选择合适的稀土离子(Eu3+、Sm3+、Yb3+)为Cr3+离子提供储能能级,进一步提高了材料的余辉强度。材料的发射光谱与第一生物窗口吻合,且具有良好的余辉特性,因此在生物检测和生物成像方面具有潜在的应用价值。(1)首次合成了InMgGaO4:xCr3+近红外荧光粉,由于InMgGaO4属于AB2O4型同质异构体,通过[Mg/Ga-O]配位键的连接和断裂可以调控两种结构的比例,实验基于InMgGaO4结构的可变性实现了对Cr3+离子发光性能的调控。实验首先通过增大Cr3+离子浓度诱导不稳定的[Mg/Ga-O]配位键断裂,为Cr3+离子提供可变的晶体场环境。随着Cr3+离子浓度增大,[Mg/Ga-O]配位键断裂,晶体场减弱导致其发射光谱红移,并由尖峰发射变为宽峰发射。其次通过改变基质组分对Cr3+离子发射光谱做进一步调节,由于Al3+离子半径比In3+离子小,所以随着Al3+离子浓度增大其晶体场强度增强,发射光谱由宽峰发射变为尖峰发射,并在此过程中提高了Cr3+的余辉性能。通过以上两种途径实现了Cr3+离子发射光谱在第一生物窗口范围内的双向调控,为如何选择Cr3+离子掺杂近红外荧光粉的基质材料提出了新的思路。(2)实验成功制备了一系列具有余辉特性的近红外荧光粉AlMgGaO4:xCr3+,并且详细研究了Cr3+离子的发光及余辉特性。实验通过晶体场变化和寿命衰减曲线分析了Cr3+离子的占位情况,当Cr3+离子浓度较小时,Cr3+离子优先占据正八面体的Al3+离子格位产生尖峰发射。随着Cr3+离子浓度增大,晶体场强度减弱,Cr3+离子将会占据扭曲八面体的Mg2+/Ga3+离子格位产生宽峰发射。此外,AlMgGaO4属于反尖晶石结构,其中存在许多Al?Mg电子陷阱,当Cr3+离子占据Mg2+离子格位时将产生Cr?Mg电子陷阱,由于Cr?Mg比Al?Mg电子陷阱更浅,所以随着Cr3+离子浓度增大其热释光谱向低温方向移动。同时,随着Cr3+离子浓度增大其余辉强度先增强后减弱,AlMgGaO4:0.03Cr3+的余辉时间可超过10个小时。此外,实验根据初始上升法计算了不同激发温度下的陷阱深度,并可以用直线对陷阱分布进行拟合,这表明陷阱中心是连续分布的,并粗略计算了陷阱中心的分布。最终获得了发射光谱覆盖第一生物窗口且具有长余辉特性的近红外荧光粉,在生物成像方面具有潜在的应用价值。(3)稀土离子的4f能级可以作为Cr3+离子的储能能级,进而增强Cr3+离子的余辉强度。实验首先构建4f能级的真空参考结合能(VRBE)图形,计算了稀土离子4f能级在基质禁带中的相对位置,通过计算初步确定了Eu2+、Sm2+、Yb2+离子的基态能级位于导带下方,可以作为Cr3+离子的储能能级。因此,实验制备了Eu3+/Sm3+/Yb3+与Cr3+离子共掺的AlMgGaO4:0.03Cr3+,zLn3+(Ln=Eu,Sm,Yb)系列样品,并测试了其余辉特性。随着稀土离子浓度的增大,Cr3+离子的余辉强度及热释发光强度均是先升高后降低,且热释光谱的峰值位置向高温方向移动,这说明稀土离子的引入为Cr3+离子提供了新的陷阱能级进而提高了样品的余辉强度。实验结果表明通过构造真空参考结合能图形选择合适的稀土离子可以有效地提高激活离子的余辉特性。
其他文献
microRNAs是一类短的,高度保守的非编码RNA,可调节基因的表达。MiR-3031作为一个功能性miRNA,参与调节奶山羊乳腺发育和泌乳等多种重要的生物学过程。本试验旨在研究POU2F3和miR-3031在奶山羊乳腺上皮细胞中的靶向关系及其功能,为奶山羊乳腺发育和泌乳提供理论依据。通过RT-qPCR,Western blot和构建双荧光素酶报告载体验证miR-3031与POU2F3的靶向调节
本工作以无机铁盐作前驱体,以不同结构的表面活性剂作模板剂,通过引入环氧丙烷(PO)作质子消耗剂来替代传统的酸或碱催化剂,分别在水或醇的体系中控制合成了5种具有不同结构特征的介孔氧化铁材料,并对其在焙烧脱模板过程中物相变化的规律采用XRD、N_2吸附、TG和SEM等技术进行了系统的表征分析。同时将焙烧后形成的介孔α-Fe_2O_3用于模拟废水中刚果红染料的吸附脱除研究,并对材料的吸附动力学及吸附机理
含水量和温度是影响表层土壤内生物活性、种子萌发和植物生长的两个关键要素。土壤作为一种典型的多孔介质,发生在其内的水分迁移和热量传递是一个复杂的耦合传输过程,研究和掌握非等温条件下土壤热湿迁移规律对旱区水土资源高效利用有重要的现实和实际指导作用。目前,大多数的非饱和土壤热湿迁移研究常常忽略水蒸气扩散对水分和热量迁移的影响。鉴于此,本文首先对中砂和黏土进行了热源作用下不同含水率的热湿迁移实验研究,而后
随着高校的不断新建和扩建,校园面积不断扩大,教学建筑数量也在迅速增加,教学建筑中大量的供暖、通风及照明等用电设备在传统的管理手段下,不能很好地满足按需使用、节能环保的精细化管理要求,从而造成管理成本增加和能源浪费。为了解决以上问题,达到能源精细化管理的目标,课题采用ZigBee无线传感网络技术,设计了教室能源管理系统。系统硬件电路部分由数据采集处理、输出控制及无线数据传输模块组成,选用CC2530
以纳米颗粒为载体,以实现多种方式联合治疗癌症和药物的实时监测引起了人们的广泛关注。其中,光热治疗(PTT)与化学治疗的联合治疗及成像成为研究热点之一。在此,我们制备了介孔铂(MPNPs)纳米颗粒,并负载抗癌药物阿霉素(DOX),然后在颗粒的最外层包裹β-环糊精(β-CD),成功构建了光热和化疗联合治疗癌症的纳米载药体系(DOX/MPNPs-AD-CD)。该载药体系具有可控释药的特性,其在肿瘤微酸性
随着高温超导技术的发展愈来愈成熟,许多行业开始将高温超导技术运用在其中,并且超导产品相比之前的性能有了极大的提升,尤其是在电子信息和通讯领域。超导材料近乎为零的表面电阻,而其做成的滤波器具有插入损耗低、带边陡度高、带外抑制好的特点,对所需信号具有更高的选择性从而减少来自相邻信道信号的干扰,高温超导滤波器可以有效降低系统噪声系数,提高检测弱信号的能力。而且超导滤波器可以在不牺牲插入损耗的情况下,增加
Fe、S、Ag、As、Pb、Zn、Cr等元素常伴生于矽卡岩型金铜矿矿石中,其开采产生的尾矿中含有大量的重金属,如尾矿得不到妥善处置,将成为重大的环境隐患。铬,化学符号Cr,单质为钢
转录调控网络和代谢网络是系统生物学的两个重要研究领域。基因调控网络描述调控因子与目标基因之间的相互作用关系,代谢网络包含所有代谢物、生化反应和酶之间的相互作用。
近些年来,经济快速发展,石油已是一种非常重要的能源,国际石油贸易也呈快速增长趋势。然而,在石油开采和运输的过程中,由于海洋环境恶劣、海面船只增多导致的海上石油泄漏事件层出不穷,而泄漏的石油不仅会破坏海洋生态环境,也会给人类的生活带来很大的影响。因此,当海上石油泄漏之后,将漏油快速处理掉具有重大意义。原位燃烧法是处理海上漏油的重要手段之一,其本质是液体的燃烧,因此需要提高液体的燃烧速率。液体燃烧一般
目的:羊传染性脓疱(CE)是由山羊或绵羊感染羊口疮病毒(ORFV)而引起的一种急性、高度接触性传染病,同时该病毒可感染人类,引起高传染性的人畜共患病。ORFV是痘病毒科脊椎动物痘病毒亚科副痘病毒属的主要成员。大多数的痘病毒为保证自身在宿主细胞中的正常复制,针对NF-κB信号通路进化出了独特的调节宿主免疫应答的能力。由多拷贝的锚蛋白重复(ANK)基序组成的锚蛋白,作为痘病毒蛋白中最大的家族,在病毒逃