Yb敏化R(Er, Pr, Ho)的重金属氧化物玻璃的上转换发光研究

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本文研究了Yb3+敏化R3+(Er3+,Pr3+,Ho3+)在重金属氧化物玻璃中的上转换发光性质及其敏化过程和效果。 论文第一章首先简要地概述了上转换发光的研究进展,综述了玻璃基质中Yb3+敏化稀土离子上转换发光研究现状和理论研究基础,然后提出了本文的研究思路和内容。 论文的第二章,主要阐述了Bi2O3-GeO2-Na2O玻璃系统中Yb3+离子浓度和玻璃成分对Yb3+敏化Er3+上转换发光性质影响,结果表明:Yb3+浓度对敏化Er3+上转换发光有较大的影响,起主导作用,但存在最佳掺杂比例问题,在掺杂浓度比例Er3+:Yb3+=1:6时,上转换发光强度最大,此时,上转换绿光的归一化上转换效率约为2.27×10-4;另外,铋酸盐玻璃成分的变化引起玻璃声子能量的变化从而影响玻璃中Yb3+敏化Er3+上转换发光特性。 论文第三章,研究了碲酸盐玻璃中Yb3+敏化Ho3+的上转换发光性质,研究结果表明:在980nm激发下,Yb3+能有效地敏化Ho3+发出较强的上转换绿光和红光,但掺杂比例也存在最佳值,Yb3+和Ho3+的离子浓度比为4时,上转换红光强度达到最大值,而上转换绿光强度的最大值出现在Ho3+: Yb3+=1:8附近;在Yb3+浓度确定的情况下,Ho3+浓度的变化对上转换发光也有较大影响,绿光强度在含有0.4mol%Ho2O3时达到最大值,这主要与Ho3+离子间存在着浓度淬灭现象和Ho3+→Yb3+非共振后向能量转移有关。 论文第四章,分析了980nmLD激发下碲酸盐玻璃中Yb3+对Pr3+的敏化作用,结果显示:980nm激光对Yb3+/Pr3+共掺碲酸盐玻璃系统来说不是最好的泵浦源,需在较高的激光功率下才能观测到上转换荧光;玻璃基质材料对Yb3+→Pr3+能量传递(敏化效应)也有较大的影响,计算得到的碲酸盐玻璃中Yb3+→Pr3+共振能量转移参数为2.67×10-40cm6/s,转移效率仅为16.5%,都比氟化物玻璃中的对应参数小很多。 最后的结论部分,对全文的实验研究成果进行了总结,同时指出了需要进一步研究的几个问题。
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