【摘 要】
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稀土掺杂氮化镓有非常广泛的应用,如波导,光涂层,光电子器件等.我们通过将氧化镓和氧化铕固相粉末混合后通氨气氮化的方法研究了氮化镓掺铕的特性.掺杂铕的浓度分别控制
【机 构】
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中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所苏州215123;中国科学院理化技术研究所北京100190;中国科学院研究生院北京100049中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所苏州215123中国科学院苏州
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稀土掺杂氮化镓有非常广泛的应用,如波导,光涂层,光电子器件等.我们通过将氧化镓和氧化铕固相粉末混合后通氨气氮化的方法研究了氮化镓掺铕的特性.掺杂铕的浓度分别控制在为1~5at.%,氮化温度分别在900℃、1000℃、1100℃.合成的粉末用XRD 研究发现,氮化镓均为六方结构,观察发现颗粒尺寸大约在12nm.对于掺杂2at.%的粉末,在900℃氮化后仍有氧化铕的峰,而将氮化稳定升高到1000、1100℃未发现氧化铕峰;在1000℃氮化时,当铕掺杂浓度为3at.%、5at.%时有氧化铕的峰,当铕浓度为1at.%、2at.%没有发现氧化铕的峰.掺铕氮化镓阴极荧光(CL)研究发现在常温下没有氮化镓的带边锋,铕离子5D0?7F2 发光峰分裂为612,617,620nm.对掺铕氮化镓的形成机理、相关光学特性进行了分析和讨论.
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