【摘 要】
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当LiGdF4:Eu材料被首次报道在真空紫外激发后其量子效应可达到200%,量子剪裁材料就成为了一个热门的研究方向.高效率的下转换通常是基于量子剪裁荧光材料可以在每一次吸收高能量的光子之后产生两个低能量光子的原理实现的.而最近发现近红外区的量子剪裁荧光材料有可能提高以Si为衬底的太阳能电池的能量转换效率.将紫外线或者蓝光进行裁剪而得到的两个近红外区低能量光子很容易被太阳能电池吸收.因此,寻找一对能
【机 构】
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新疆师范大学 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 830054;新疆伊犁师范学院 新疆维吾尔自治区 伊宁市 835000;中国科技大学 安徽省合肥市 230060
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当LiGdF4:Eu材料被首次报道在真空紫外激发后其量子效应可达到200%,量子剪裁材料就成为了一个热门的研究方向.高效率的下转换通常是基于量子剪裁荧光材料可以在每一次吸收高能量的光子之后产生两个低能量光子的原理实现的.而最近发现近红外区的量子剪裁荧光材料有可能提高以Si为衬底的太阳能电池的能量转换效率.将紫外线或者蓝光进行裁剪而得到的两个近红外区低能量光子很容易被太阳能电池吸收.因此,寻找一对能够实现高能量转换的敏化剂及激活剂显得格外重要.而Ho3+可以作为近红外量子裁剪材料的敏化剂,LaF3作为基质掺杂Ho3+及Yb3+来研究量子剪裁机制及其能量转换效率.Ho3+ (0.5mol%)及Yb3+(0,5,10,15,20 mol%)掺杂的LaF3的样品可通过共沉淀法合成.将样品进行XRD,发射光谱,激发光谱,发光衰减曲线,红外发射光谱测试.通过XRD测试看YbxLa0.995-xF3:Ho0.005(X=0,5,10,15,20 mol%)是否为纯相;发光光谱及激发光谱测试来验证Ho3+到Yb3+能量转移;发光衰减曲线可以进一步验证此能量转移并给出定量的数值关系;通过红外发射光谱测试我们可以研究这种转移机制.通过上述实验,我们证实了Ho-Yb之间存在量子剪裁过程,同时计算了能量传递效率和量子效率.
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