【摘 要】
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坩埚下降法生长了(Mo6+、PbF2),(Mo6+、Gd3+),(PbF2,Gd3+)组合掺杂,及PbF2单掺杂钨酸铅晶体,对样品进行了吸收光谱、光产额、X射线和紫外激发发光光谱等测试和表征,讨论了掺杂对钨酸铅发光的增强效果。掺杂钨酸铅总发光额都得到了增强;在门宽100ns内晶体的光产额都有提高,但在测试门宽在200ns内,(Gd3+、PbF2)掺杂样品光产额有所下降.X射线激发发光显示,PbWO
【机 构】
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苏州大学,材料工程学院,江苏,苏州,215021 中国科学院,上海硅酸盐研究所,上海,200050
【出 处】
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第六届中国功能材料及其应用学术会议
论文部分内容阅读
坩埚下降法生长了(Mo6+、PbF2),(Mo6+、Gd3+),(PbF2,Gd3+)组合掺杂,及PbF2单掺杂钨酸铅晶体,对样品进行了吸收光谱、光产额、X射线和紫外激发发光光谱等测试和表征,讨论了掺杂对钨酸铅发光的增强效果。掺杂钨酸铅总发光额都得到了增强;在门宽100ns内晶体的光产额都有提高,但在测试门宽在200ns内,(Gd3+、PbF2)掺杂样品光产额有所下降.X射线激发发光显示,PbWO4:(Mo6+、Gd3+)的蓝发光和绿发光分量都有提高;PbWO4:(Mo6+、PbF2)蓝发光受到拟制,提高了绿发光成分,晶体光学吸收边明显红移。PbWO4:(Gd3+、PbF2)蓝发光得到增强,绿发光得到一定的拟制.光致发光光谱分析表明,Gd3+掺杂对PbWO4基质发光有敏化作用。实验证实,F在PbWO4生长中非常不稳定,显示很差的掺杂均匀性。
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