切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
NaCaBO3:Ce3+中不同格位之间能量传递现象的研究
NaCaBO3:Ce3+中不同格位之间能量传递现象的研究
来源 :第十四届全国发光学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangshihua11
【摘 要】
:
采用高温固相法合成了NaCaBO3:Ce3+系列样品,并研究了在不同激发波长激发下的发光性能及能量传递现象。在此基质中,Ca 原子占据两个不同的格位,Ce3+离子掺杂进入基质晶格后替代Ca2+占据了不同的格位而产生了双格位特征激发和发射。
【作 者】
:
赵磊
张云
冯青
【机 构】
:
宝鸡文理学院物理与光电技术学院,陕西省宝鸡市渭滨区宝光路44号,721016
【出 处】
:
第十四届全国发光学学术会议
【发表日期】
:
2016年5期
【关键词】
:
能量传递
格位激发
LED
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
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NaCaBO3:Ce3+系列样品,并研究了在不同激发波长激发下的发光性能及能量传递现象。在此基质中,Ca 原子占据两个不同的格位,Ce3+离子掺杂进入基质晶格后替代Ca2+占据了不同的格位而产生了双格位特征激发和发射。
其他文献
Toward enhancement in luminescence performance of α-SiAlON:Eu phosphors via synergy of acid pickling
会议
喷墨打印制备量子点薄膜及器件
量子点具有发光波长可调,色纯度高等特点,被认为是新一代具有应用潜力的电致发光显示材料。喷墨打印技术具有节省材料、可高效制备均匀大面积薄膜等优点,是制备全彩量子点显示的可选方法之一。但是,目前用喷墨打印制备量子点薄膜的研究较少,并且制备的量子点薄膜存在粗糙度大,均匀性差等问题。
会议
咖啡环
喷墨打印
量子点发光二极管
全彩量子点显示屏
固相法制备的LiFe1-xCox(MoO4)2微晶及其发光性能
采用固相法制备了LiFe1-xCox(MoO4)2(x=0; 0.25; 0.5; 0.75; 1.0)微晶发光材料.通过X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和荧光光谱(PL)对产物的晶相结构、表面形貌以及发光性能进行了表征分析.
会议
固相法
LiFe1-xCox(MoO4)2微晶
形貌
发光性能
固相法制备Ca2-1.5xEux(WO4)2微晶及其荧光性能
利用高温固相法制备了Ca2-1.5xEux(WO4)2(0<x≤4/3)连续固溶体微晶,通过XRD、SEM、荧光分析等测试方法对微晶晶相结构、表面形貌和发光性能进行了表征,探究了组分x 对制备微晶的微结构和发光性能的影响.
会议
Ca2-1.5xEux(WO4)2固溶体微晶高
温固相法
荧光性能
晶相结构
红色荧光粉CaO:Ce3+/Mn2+的发光性能研究及应用
会议
Manipulate the hole injections by a hole accelerator for Ⅲ-nitride light-emitting diodes
会议
Mg-Si共掺杂Lu3Al5O12:Ce3+荧光粉中的电荷补偿作用与发光性质
采用高温固相合成方法制备了名义组分为Lu3[Al(Ⅰ)2-xMgx][Al(Ⅱ)3-ySiy]O12:Ce3+(x=0-2,y=0-2)的系列荧光粉。通过分析材料的发光性质随原料中 MgO 和 SiO2 含量的变化,研究了电荷补偿效应对离子取代的影响。
会议
Lu3Al5O12:Ce3+
共掺杂
荧光粉
Zr4+掺杂Lu2O3:Tm3+/Yb3+上转换发光增强机理的研究
会议
近紫外宽带激发的Ba3Gd2WO9:Eu3+红色荧光粉的制备与发光性能研究
采用高温固相法制备出Ba3Gd2WO9:Eu3+红色荧光粉,并通过XRD、SEM、荧光光谱对其结构、形貌与发光性能进行表征,探讨了粉体组分和环境温度对发光强度的影响。在激发光谱中,O2- → Mo6+电荷迁移带与Eu3+离子的7F0 → 5L6 激发峰在近紫外区重叠,表现出宽带激发特征。
会议
红色荧光粉
高温固相法
光致发光
白光LED
烧结温度和掺杂浓度对Eu3+:Y4Zr3O12红色荧光粉发光性能的影响
LED 用发光材料的研究与新体系探索一直是发光材料研究领域的前沿课题。锆酸盐因其具有优异的高温稳定性、良好的化学稳定性和机械强度等优点,而被广泛用于热障涂层、固体电解质、发光基质材料等领域。
会议
Eu3+:Y4Zr3O12红色荧光粉
烧结温度
掺杂浓度
LED
与本文相关的学术论文