夏文鹏:钼酸盐及氟化物稀土荧光材料的制备、形貌调控及光学性质研究论文

夏文鹏:钼酸盐及氟化物稀土荧光材料的制备、形貌调控及光学性质研究论文

本文主要研究内容

作者夏文鹏(2019)在《钼酸盐及氟化物稀土荧光材料的制备、形貌调控及光学性质研究》一文中研究指出:稀土离子由于其独特的4f壳层电子的性质,可以呈现出不同的电子跃迁形式和极其丰富的能级跃迁,因此,稀土离子可以吸收或发射出从紫外到红外区各个波长的光,其优异的发光特性为稀土离子在发光材料中的广泛应用奠定了基础。近年来,稀土发光材料由于具有优异的发光性能、较强的光吸收能力、稳定的化学性质、荧光寿命长、色纯度高、荧光效率高以及能耗低、环境友好等特点,在固态照明、平面显示、激光器件、传感以及生物成像、生物检测等领域有着广泛的应用。通常,稀土发光材料的物理、化学以及光学性质与其化学组成、形貌、尺寸和维度都有着紧密的联系。因此,合成纯度高、分散均一、形貌、尺寸可控的微纳米结构对稀土发光材料的性能调控具有重要意义。同时,探究微纳米晶体生长过程中的影响因素和基本的生长机理对合成特定形貌和尺寸的发光材料具有重大意义。在众多的合成方法中,水热法是最简单、最环保的合成方法,此方法不仅合成成本低、条件温和、能耗小,能产出尺寸均一、分散性好的样品,同时可以很灵活的调整反应条件,如初始溶液pH值、反应温度、时间、添加剂等来合成理想形貌和结构的样品。本文的主要内容如下:(一)、采用水热法合成了多种形貌和尺寸的AgLa(MoO4)2微纳米晶体,通过改变初始溶液中的Mo/La摩尔比例、pH值、表面活性剂、反应时间等实验因素得到了不同结构、形貌和尺寸的晶体,如纳米片组成的圆盘状层状结构、巢状结构、圆球状结构晶体以及纳米颗粒组成的椭球状晶体,并以时间实验来阐明了层状结构AgLa(MoO4)2晶体的形成过程和生长机理。此外,通过在AgLa(MoO4)2基质中单掺或共掺Tb3+,Eu3+,Sm3+,Dy3+,Yb3+-Er3+,Yb3+-Tm3+,Yb3+-Ho3+等稀土离子实现了优异的上/下转换发光,通过调节稀土离子的掺杂比例,达到了最佳发射。(二)、以简单的一步水热法成功制备了一系列BaMgF4:Ce3+/Tb3+/Eu3+荧光粉。通过改变初始溶液中NH4F的原始用量实现了对BaMgF4晶体形貌和尺寸的调节。详细研究了其发光性质及发光机理,从多个角度证明了Ce3+→Tb3+,Tb3+→Eu3+的能量传递。通过改变Ce3+-Tb3+和Tb3+-Eu3+的相对掺杂比例,得到了不同的能量传递效率,最终实现了对发光颜色分别从蓝光到绿光,绿光到黄光,再到橙红光的调控。(三)、通过简单的水热合成途径成功制备出了一系列共掺Yb3+-Er3+,Yb3+-Tm3+和Yb3+-Ho3+的AgY(MoO4)2荧光粉,并详细研究了其物相、形貌和上转换发光性质以及掺杂Yb3+-Er3+的AgY(MoO4)2荧光粉的温度特性。

Abstract

xi tu li zi you yu ji du te de 4fke ceng dian zi de xing zhi ,ke yi cheng xian chu bu tong de dian zi yue qian xing shi he ji ji feng fu de neng ji yue qian ,yin ci ,xi tu li zi ke yi xi shou huo fa she chu cong zi wai dao gong wai ou ge ge bo chang de guang ,ji you yi de fa guang te xing wei xi tu li zi zai fa guang cai liao zhong de an fan ying yong dian ding le ji chu 。jin nian lai ,xi tu fa guang cai liao you yu ju you you yi de fa guang xing neng 、jiao jiang de guang xi shou neng li 、wen ding de hua xue xing zhi 、ying guang shou ming chang 、se chun du gao 、ying guang xiao lv gao yi ji neng hao di 、huan jing you hao deng te dian ,zai gu tai zhao ming 、ping mian xian shi 、ji guang qi jian 、chuan gan yi ji sheng wu cheng xiang 、sheng wu jian ce deng ling yu you zhao an fan de ying yong 。tong chang ,xi tu fa guang cai liao de wu li 、hua xue yi ji guang xue xing zhi yu ji hua xue zu cheng 、xing mao 、che cun he wei du dou you zhao jin mi de lian ji 。yin ci ,ge cheng chun du gao 、fen san jun yi 、xing mao 、che cun ke kong de wei na mi jie gou dui xi tu fa guang cai liao de xing neng diao kong ju you chong yao yi yi 。tong shi ,tan jiu wei na mi jing ti sheng chang guo cheng zhong de ying xiang yin su he ji ben de sheng chang ji li dui ge cheng te ding xing mao he che cun de fa guang cai liao ju you chong da yi yi 。zai zhong duo de ge cheng fang fa zhong ,shui re fa shi zui jian chan 、zui huan bao de ge cheng fang fa ,ci fang fa bu jin ge cheng cheng ben di 、tiao jian wen he 、neng hao xiao ,neng chan chu che cun jun yi 、fen san xing hao de yang pin ,tong shi ke yi hen ling huo de diao zheng fan ying tiao jian ,ru chu shi rong ye pHzhi 、fan ying wen du 、shi jian 、tian jia ji deng lai ge cheng li xiang xing mao he jie gou de yang pin 。ben wen de zhu yao nei rong ru xia :(yi )、cai yong shui re fa ge cheng le duo chong xing mao he che cun de AgLa(MoO4)2wei na mi jing ti ,tong guo gai bian chu shi rong ye zhong de Mo/Lama er bi li 、pHzhi 、biao mian huo xing ji 、fan ying shi jian deng shi yan yin su de dao le bu tong jie gou 、xing mao he che cun de jing ti ,ru na mi pian zu cheng de yuan pan zhuang ceng zhuang jie gou 、chao zhuang jie gou 、yuan qiu zhuang jie gou jing ti yi ji na mi ke li zu cheng de tuo qiu zhuang jing ti ,bing yi shi jian shi yan lai chan ming le ceng zhuang jie gou AgLa(MoO4)2jing ti de xing cheng guo cheng he sheng chang ji li 。ci wai ,tong guo zai AgLa(MoO4)2ji zhi zhong chan can huo gong can Tb3+,Eu3+,Sm3+,Dy3+,Yb3+-Er3+,Yb3+-Tm3+,Yb3+-Ho3+deng xi tu li zi shi xian le you yi de shang /xia zhuai huan fa guang ,tong guo diao jie xi tu li zi de can za bi li ,da dao le zui jia fa she 。(er )、yi jian chan de yi bu shui re fa cheng gong zhi bei le yi ji lie BaMgF4:Ce3+/Tb3+/Eu3+ying guang fen 。tong guo gai bian chu shi rong ye zhong NH4Fde yuan shi yong liang shi xian le dui BaMgF4jing ti xing mao he che cun de diao jie 。xiang xi yan jiu le ji fa guang xing zhi ji fa guang ji li ,cong duo ge jiao du zheng ming le Ce3+→Tb3+,Tb3+→Eu3+de neng liang chuan di 。tong guo gai bian Ce3+-Tb3+he Tb3+-Eu3+de xiang dui can za bi li ,de dao le bu tong de neng liang chuan di xiao lv ,zui zhong shi xian le dui fa guang yan se fen bie cong lan guang dao lu guang ,lu guang dao huang guang ,zai dao cheng gong guang de diao kong 。(san )、tong guo jian chan de shui re ge cheng tu jing cheng gong zhi bei chu le yi ji lie gong can Yb3+-Er3+,Yb3+-Tm3+he Yb3+-Ho3+de AgY(MoO4)2ying guang fen ,bing xiang xi yan jiu le ji wu xiang 、xing mao he shang zhuai huan fa guang xing zhi yi ji can za Yb3+-Er3+de AgY(MoO4)2ying guang fen de wen du te xing 。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自西南大学的夏文鹏,发表于刊物西南大学2019-09-24论文,是一篇关于水热合成论文,稀土掺杂论文,形貌调控论文,下转换发光论文,能量传递论文,温度传感论文,西南大学2019-09-24论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自西南大学2019-09-24论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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