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《量子电子学报》2014,(6)
荧光粉BaY_2Si_3O_(10):Bi~(3+),Eu~(3+)经高温固相法制备并由X-ray衍射谱仪分析其物相结构。实验结果显示Bi~(3+)共掺下BaY_2Si_3O_(10):Eu~(3+)的激发光谱呈现一个有明显增强的宽电荷转移带(CTB)和系列Eu~(3+)的f-f窄吸收峰,发射谱为Eu~(3+)的~5D_0—~7F_J橙-红光发射。当用285 nm紫外光激发时,Bi~(3+)到Eu~(3+)间存在有效的能量传递,导致Bi~(3+)的宽带紫外发射(中心345 nm)强度减弱,而Eu~(3+)的橙-红光发射显著增强;随着Eu~(3+)浓度的增加,能量传递效率也随之提高。最佳Eu~(3+)浓度为0.4摩尔百分比,此后荧光粉发射强度发生浓度猝灭。结果表明Bi~(3+)共掺时明显改善和提升荧光粉在电荷转移带(200~350 nm)的激发效率。Bi~(3+)到Eu~(3+)间主要的能量传递机制是通过四极-四极相互作用实现,并且能量传递的临界作用距离是1.604 nm。 相似文献
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《红外与毫米波学报》2017,(6)
通过结合静电纺丝和氨化技术方法合成了Eu~(2+)掺杂的GaN(GaN:Eu~(2+))纳米纤维.SEM和TEM图像显示纳米纤维由尺寸均匀分布的GaN纳米颗粒组成.XRD测试结果表明,GaN:Eu~(2+)样品主要为六方相GaN(hGaN),其平均粒径为7.3 nm.进一步的拉曼测试结果显示出现了两个额外的GaN拉曼位移,波数分别位于252和422 cm~(-1).室温光致发光谱表明GaN基质中的Eu~(2+)在407 nm处产生了强烈的特征蓝色发光峰 相似文献
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一、前言近十几年来为了寻找低压汞蒸汽灯中的蓝色或红色发光材料,人们曾广泛地研究了Eu~(2+)和 Eu~(3+)掺杂氧化物的荧光。这方面应用的主要要求是:i)在短波紫外的照射下,特别是在253.7nm 的激发下要有高的效率; 相似文献
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从改善电子束轰击下荧光粉的衰变这一角度出发,讨论了投影管用荧光粉的发展状况。由 In BO_3:Tb~(3+),Zn SiO_4:Mn~(2+)和 Zn_3(PO_4)_2:Mn~(2+)材料观察到氧耗尽情况,这表明有可能形成氧空位,后者俘获电子后可以转变成色心。Sr_3MgSi_2O_8:Eu~(2+)材料经电子束轰击后产生的陷阱可能与 Eu~(2-)的氧化有关。杂质离子也可能影响到荧光粉 相似文献
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《中国激光》2016,(1)
通过尿素均匀沉淀法合成了荧光磁性Fe_3O_4@Gd_2O_3∶Eu~(3+)纳米空心球,并且设计了一种壳-壳结构。利用模板法合成的这种壳-壳结构很好地避免了磁性纳米粒子的凝聚。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)测试结果表明,得到的Fe_3O_4@Gd_2O_3∶Eu~(3+)空心球直径均约为390 nm,并且磁性层和荧光层的厚度分别约55 nm和15 nm。壳的厚度和空心纳米球的尺寸可以很容易地通过调整原料的浓度和氧化硅模板的尺寸来控制。所制备的Fe_3O_4@Gd_2O_3∶Eu~(3+)空心球表现出较高的饱和磁化强度(17.1 emu/g),在紫外线的激发下发出较强的红光。这种特征使它完全可以应用于靶向治疗、免疫检测、磁性分离、荧光追踪等方面。该合成路线对其他多功能纳米空心球的可控合成也具有重要的意义。 相似文献
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《电子元件与材料》2017,(5):55-57
以Cd(NO_3)_2·4H_2O和Na VO_3为原料,采用水热合成法,通过控制乙二胺四乙酸(EDTA)的用量,在p H=7、180℃下,合成了球形Cd_2V_2O_7:Eu~(3+)。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及荧光光谱(PL)对产物微观结构以及光学性质进行了表征,探讨了EDTA与Cd~(2+)的摩尔比对Cd_2V_2O_7:Eu~(3+)形貌及发光性能的影响。结果表明,EDTA添加量对产物的形貌及发光性能起到重要影响,当n(EDTA)/n(Cd~(2+))=1:4时,水热体系下合成的球形Cd_2V_2O_7:0.8%Eu~(3+)纳米晶颗粒均匀,在398 nm光激发下,产物具有良好的荧光性能,其发射主峰位于612 nm处。 相似文献
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利用共沉淀法合成了以Sm~(3+)为敏化离子,Dy~(3+),Eu~(3+)为激活离子共掺杂SrWO_4荧光粉,通过扫描电子显微镜、X射线衍射仪、荧光分析仪对荧光粉的形貌、物相结构及发光性能进行了表征及分析。结果表明,在394 nm波长激发下,Sm~(3+)浓度为1.5 mmol/L时SrWO_4荧光粉发光性能最好,样品色坐标为(0.338,0.342),接近标准白光色坐标(0.33,0.33)。因此,通过调控敏化离子Sm~(3+)浓度可以实现SrWO_4荧光粉色坐标的红移,在暖白光LED材料的应用研究上具有一定的意义。 相似文献
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本文系研究用各种不同稀土元素激活的300°K下γ-射线照射的Y_3Al_5O_(12)晶体的吸收光谱和热发光曲线。Pr~(3+)和Tb~(3+)在300~500毫微米区使被照晶体的吸收急剧增大,这与γ-照射时形成TR~(4+)离子有关。铕和镜在照射时还原成Eu~(2+)和Yb~(2+),其它的稀土元素300°K下未形成稳定的二价离子。含Ce,Pr,Tb或Eu的γ-射线照射的Y_3Al_5O_(12)晶体,加热时发生的复合过程伴随有热荧光,光谱的特点是三价激活剂的;而未形成稳定二价离子(Dy,Sm)的激活剂不产生热荧光,这就可以认为,TR~(3+)离子由于在其内电子和空穴复合的结果直接产生激励。 相似文献
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这项发明涉及的是 Eu~(3 )激活的碱土金属和稀土金属硅酸盐。这项发明也涉及用这种硅酸盐制备的发光层和用种发光层制备的低压汞灯.由卤化物构成的碱土金属和稀土金属硅酸盐已在美国专利3.650,974中作了报导。这种卤化物具有磷灰石结构。钙钇氟化物硅酸盐可以看作为 Eu~(3 )激活材料的一个实例,用紫外线激发,这种 Eu~(3 )激活的硅酸盐发射典型的 Eu~(3 )红色发光。但是这种硅酸盐的光输出明显地低于 Eu~(3 )激活的 Y_2O_3。 Eu~(3 )激活的 Y_2O_3是非常有效的红色发光材料, 相似文献
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The nitride phosphor Sr_2Si_5N_8:Eu~(2+) was synthesized by the high temperature solid-state method.The properties of Sr_2Si_5N_8:Eu~(2+) were discussed by X-ray diffraction(XRD) scanning electron microscope(SEM) and spectra analysis.The XRD pattern shows that the single phase produces when strontium nitride is a bit excessive. The SEM photo implies that the excessive strontium nitride works as a flux in the reaction system.The position of emission peak is also located at about 612 nm as strontium nitrid... 相似文献
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SrF_2:Yb~(2+)和 BaF_2:Eu~(2+)系统中的杂质薄膜激子导致了“异常”发射现象,这是这些材料的最低激发态,对这种“异常”发射进行光导测量是非常重要的。尤其是在SrF_2:Yb~(2+)光导谱中,对应于第一吸收带的两个带明显地分离。低温下,这两个带分别被确定为 Tm 自离化和激子能级。随着温 相似文献
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在 RF 溅射的样品上观察到了已报导 SrS:Ce~(3+)和 CaS:Eu~(2+)最高效率的电致发光。其雪崩特性显示出无损耗电子加速的类 ZnS电光特性。一、引言对于夹在两个绝缘层之间的交流驱动ZnS:Mn 薄膜的电致发光,人们相当了解,近年来已有很详细的评论。目前已投产的这种黄色发光器件的高效率是基于以下事实实现的,即 ZnS 和 ZnSe 具有无损耗加速高场电 相似文献
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红外光谱的微分自消卷积 总被引:3,自引:2,他引:1
从理论上获得了高斯线型、洛伦兹线型的微分消卷积算符,对洛伦兹线型还给出了实用的消卷积算符。借助样条函数,利用获得的算符可分辨出Eu~(3+)的~7F_0→~5D_1跃迁在水溶液中的谱带结构,提高了原始光谱的分辨率。 相似文献
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一、引言稀土激活的铝酸盐荧光粉,如Ba_(1-x)Eu_xMgAl_(10)O_(17)和 Ce_(1-y)Tb_yMgAl_(11)O_(19)可作为三基色荧光灯中的蓝绿发光材料。但是随着荧光灯使用时间的延长,铝酸盐荧光粉受低压放电的影响而劣化,灯的光输出降低。原因是与色心形成有关的光化学反应所致。使荧光粉劣化的反应程度和速度在很大程度上取决于激活剂的浓度。对于Y_2O_3:Eu~(3+) 相似文献
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在CaF_2-YF_3二元系中发现两种成分能满足激光基质所要求的光学透明性、单晶以及可被敏化阳离子置换的特性。第一种成分是9CaF_2·YF_3,这种氟萤石固溶体是固液相同点。在此成分中分别掺入Nd~(3+),Tb~(3+)和Eu~(2+)生长了单晶。另一种成分近似组分为CaF_2·2.6YF~_3是固液同成分化合物。该化合物属于六方晶系,晶格常数为:a_0=3.910埃,c_0=6.958埃。生长了掺Tb~(3+)的这种成分。发现稀土氟化物倾向于稳定一种特殊组分与开裂有关。发现BaF_2-YF_3二元系无固液相同点或单相固液同成分化合物。在本研究进行时发现仔细的材料制备技术可改进激光基质材料的透明度。 相似文献