【摘 要】
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本研究尝试采用稀土元素对SrAl2O4:Eu2+,Dy3+进行掺杂,希望提高材料的发光特性。本文采用燃烧合成方法,在600℃温度条件下,首次分别合成钬、镱、钕稀土元素掺杂的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,同时研究了掺杂对此材料发光性能的影响。通过X射线衍射和发射光谱分析,结果表明微量的稀土元素的掺杂几乎没有改变材料的晶体结构以及Eu2+发光中心电子的4f65d→4f7的跃迁环境。
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本研究尝试采用稀土元素对SrAl2O4:Eu2+,Dy3+进行掺杂,希望提高材料的发光特性。
本文采用燃烧合成方法,在600℃温度条件下,首次分别合成钬、镱、钕稀土元素掺杂的SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料,同时研究了掺杂对此材料发光性能的影响。
通过X射线衍射和发射光谱分析,结果表明微量的稀土元素的掺杂几乎没有改变材料的晶体结构以及Eu2+发光中心电子的4f65d→4f7的跃迁环境。余辉衰减特性曲线显示,与SrAl2O4:Eu2+,Dy3+相比较,SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,Yb3+和SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,Ho3+的发光亮度有明显提高,而SrAl2O4:Eu2+,Dy3+,Nd3+的发光亮度却显著的降低。通过软件拟合分析显示,钬、镱或钕稀土元素掺杂并不能提高SrAl2O4:Eu2+,Dy3+长余辉发光材料的余辉衰减时间。对热释光谱分析和研究发现,不同的发光体存在不同深度的陷阱能级,而且陷阱能级的深度与余辉时间相对应。
本文通过对稀土元素掺杂SrAl2O4:Eu2+,Dy3+的研究,发现一定量和合适的稀土元素掺杂可以大大提高材料的发光性能,这对扩大长余辉发光材料的应用领域起到很大作用。
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