【摘 要】
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利用溶胶-凝胶法合成了一系列稀土离子和过渡金属离子掺杂的发光薄膜以及有机染料掺杂的有机无机杂化发光薄膜,包括YGdSiWO(0≤x≤1)薄膜体系,二元氧磷灰石La(SiO)O薄膜体系,
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利用溶胶-凝胶法合成了一系列稀土离子和过渡金属离子掺杂的发光薄膜以及有机染料掺杂的有机无机杂化发光薄膜,包括Y<,2(1-x)>Gd<,2x>SiWO<,8>(0≤x≤1)薄膜体系,二元氧磷灰石La<,9.33>(SiO<,6>)<,4>O<,2>薄膜体系,三元氧磷灰石Ca<,2>R<,8>(SiO<,4>)<,6>O<,2>(R=Y,La,Gd)薄膜体系,氧正硅酸盐X<,2>-Y<,2>SiO<,5>薄膜体系,Zn<,2>SiO<,4>:Mn发光薄膜以及Rhodamine B(RB)/SiO2发光薄膜,并研究了稀土离子Eu<3+>,Tb<3+>,Dy<3+>,Sm<3+>,Er<3+>和过渡金属离子以及有机分子在这些薄膜中的发光性质和能量传递性质.同时利用软石印法结合毛细管微模板技术实现了发光薄膜的图案化.SEM以及AFM结果表明,利用溶胶-凝胶法制备的发光薄膜表面致密均匀,无开裂.由此可见溶胶-凝胶法是一种比较理想的制备发光薄膜的方法.在X<,2>-Y<,2>SiO<,5>发光薄膜中,Eu<3+>以613nm的<5>D<,0>-<7>F<,2>跃迁发射为主,呈现红光;Tb<3+>以542nm的<5>D<,4>-<7>F<,5>发射为主,属于绿光发射.Ce<3+>的发射光谱是一个宽峰,峰位置与监测波长有很大关系.Tb<3+>和Eu<3+>的寿命曲线符合指数衰减.结合软石印法,通过简单工艺实现了发光薄膜图案化,烧结过程中图案化薄膜有一定程度的收缩.在Zn<,2>SiO<,4>:Mn发光薄膜体系中,Zn<,2>SiO<,4>:Mn薄膜的激发光谱的峰值位于248nm,发射光谱的最大值位于522nm,为绿光发射.在Rhodamine B(RB)/SiO<,2>发光薄膜体系中,RB/SiO<,2>的吸收光谱的形状与它的浓度没有关系,随着RB浓度的增加,吸收峰的强度逐渐增强.RB/SiO<,2>的发射强度随着RB浓度的增加而增强,而且随着RB的浓度增加得到的发射峰的位置有一些红移.随着烧结温度的升高,RB/SiO<,2>的发射峰的形状没有变化只是强度有所降低.
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