【摘 要】
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铋掺杂的近红外发光材料由于其独特的超宽带发光性质引起了人们的广泛关注。铋掺杂材料的发光性质与铋离子价态密切相关,如何调控其价态是获得发光性质优异的铋掺杂发光材料
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铋掺杂的近红外发光材料由于其独特的超宽带发光性质引起了人们的广泛关注。铋掺杂材料的发光性质与铋离子价态密切相关,如何调控其价态是获得发光性质优异的铋掺杂发光材料至关重要的一步。本论文选取含有不同碱土金属离子的铋掺杂氧化物晶体为研究对象,研究了其中铋离子的价态调控及其发光性质。获得结果如下:(1)研究了Sr3Ga4O9:Bi晶体中铋离子的价态调控及发光性质。发现在空气制备条件下,铋离子以+3价形式存在。在240-400 nm激发光激发下可产生发光峰值位于530 nm和680 nm的可调发光,同时该铋掺杂氧化物晶体可产生发光峰值位于530 nm和680 nm的长余辉发光和力致发光,余辉发光可持续6.5 h。制备气氛是氮气/氢气时未发现低价铋离子发光;(2)研究了Ba2Y5B5O17:Bi晶体中铋离子的价态调控及发光性质。发现制备气氛是空气时,铋离子以+3价形式存在。该氧化物可作为一种蓝光荧光粉,在360-390 nm范围内具有高效吸收,与近紫外发光二极管芯片匹配良好,我们将荧光粉和近紫外发光二极管芯片(在370 nm,20 m A处达到发射峰值)封装,演示性实验结果表明Ba2Y5B5O17:Bi在WLEDs中有潜在的应用前景。制备气氛是氮气/氢气时未发现低价铋离子发光;(3)研究了Sr3Y2Ge3O12:Bi晶体中铋离子的价态调控及发光性质。空气条件下,铋离子是以+3价形式存在。其可产生近紫外-靛色-近红外的长余辉及力致发光,发光峰位350 nm、465 nm和720 nm,余辉可持续6 h,其中近红外区发光来源于基质。制备气氛是氮气/氢气时未发现低价铋离子发光;(4)研究了Sr2B5O9Cl:Bi晶体中铋离子价态调控和发光性质。空气制备条件下,铋离子以+3价形式存在。制备气氛是氮气/氢气时,铋离子从Bi3+向Bi2+、Bi+、Bi0逐渐转化,可实现红色至近红外区域(600-1600 nm)的超宽带发光。红色发光峰值在650 nm,来源于+2价铋离子,近红外区发光峰值位于780、990和1280 nm,来源于更低价态的Bi+、Bi0。在本实验中我们以特有结构基质和气氛诱导等手段成功实现了在氧化物晶体中铋离子价态的调控。
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