锌、铕共掺CaTiO3Pr3+的发光和余辉特性

来源 :第六届全国掺杂纳米材料发光性质学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ysq2009123
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
  通过Zn和Eu共掺制备了红光荧光粉Ca0.8Zn0.2TiO3:Pr3+/Ca0.8Zn0.2TiO3:Pr3+,Eu3+,其晶相结构,发射光谱、激发光谱以及热释光谱揭示了荧光粉的结构和光学特征,以及余辉特性.激发光谱位于457nm和495nm出现弱激发带,在393nm和465nm出现较强吸收峰,Pr3+、Eu3+激发光谱都存在,说明激发下Eu3+能敏化Pr3+的发光,使Pr3+的1D2→3H4红光发射增强.在465nm激发下(7F0→5D2),出现Pr3+的位于614nm特征发射以及位于590nm的磁偶极子的跃迁发射,说明一部分能量直接从5D0跃迁到7F1,产生Eu3+的特征发射将能量释放出来,另一部分能量由5D0能级无辐射共振传递给Pr3+能级.热释光中,随着Eu3+掺杂浓度的增加,室温下的热释光曲线峰值增加,说明陷阱浓度在增加,而高温下的峰值减逐渐小,当的浓度达到0.15%时,峰值消失.综合XRD射线衍射、热释发光分析结果,在221℃处形成了新的缺陷陷阱ZnTi",且ZnTi"的陷阱深度大于PrCa°,因此ZnTi"陷阱的产生是CTO余辉增强的原因,Zno掺杂浓度达到20%时,基质中存在少量的Zn2TiO4,Zn的加入可以降低反应温度,增强发光强度,且形成了新的陷阱离子ZnTi",延长余辉衰减时间.随着Eu3+浓度增加对Ca2+不等价取代会使高温下的ZnTi"减少,而Eu3+对能量Pr3+传递使室温下的陷阱能级密度增加,形成了合适的陷阱深度,是产生长余辉的原因.Eu3+与Pr3+之间能量传递以非辐射能量共振转移为主,表现为Eu3+的5D0和Pr3+的1D2之间的共振转移.这种能量传递方式不仅能够增加发光亮度而且可以延长余辉时间.
其他文献
  人类对材料发光的认识始于矿物的发光.磷灰石(apatite)是一族常见和重要的天然发光矿物,因此作为矿物发光材料具有很高的研究价值,为指导人工合成磷灰石结构发光材料,提
会议
会议
  近年来MoS2二维纳米薄膜材料由于具有独特的结构和优异的物理性能以及可调节的能带隙而受到广泛关注,特别是单层MoS2材料呈现了室温禁带宽度为1.8eV的直接带隙结构,使其
会议
  Three types of β-NaYF4 nanoparticles, uncoated core (NaYF4:Yb/Ho/Ce), single-layer coated core@shell (NaYF4:Yb/Ho/Ce@NaYF4:Yb) and double-layer coated core
会议
  由于钼酸盐基体在蓝光到黄光范围内有明显的宽带本征发射,Eu3+离子在红光范围内存在有效的特征发射。因此,两者配合调配发光强度比例,有可能实现单一基质单掺杂白光发射
  介于"生物窗口"(600-1000 nm)内的红外光子在生物细胞以及生物组织中的穿透深度大,并且不激发出生物细胞的自体荧光,因此激发和发射波长在此窗口内上转换荧光纳米材料是
会议
  沿薄膜表面的不同方向上具有不同电导率的各向异性导电薄膜(ACFs)是一种在电子封装领域有重要应用前景的新型导电材料。一般来说,ACFs是由平行排列的一维导电单元,例如导
会议
  由于具有高效、节能、使用寿命长、环保等优点,白光发光二极管(白光LED)成为最新一代固态照明光源,其中荧光粉转换的方法是当前最常用的白光LED照明光源,主要包括"蓝光LE
会议
  白光LED照明因具有节能和环保等优点已广泛应用;实现白光发射的重要途径之一是通过蓝光LED芯片加不同色的荧光粉合成白光.稀土掺杂的硅氮化合物以[SiN4]或[(Si,Al)(N,O)4]
会议
  碳点是一种新型的零维碳纳米材料,在生物成像、光电器件、光催化、传感和防伪等领域有广阔的应用前景,已成为一类多功能材料。目前,碳点研究仍主要集中于其水溶液体系和固体
会议