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稀土掺杂上转换材料在生物成像、太阳能电池、激光材料和显示技术等方面应用前景广阔,一直备受关注[1]。然而,由于镧系元素离子的吸收系数较小,导致上转转材料的荧光发射效率不是很高。为了提高其荧光发射性质,研究者们提出了许多改进的策略,包括化学改性、晶体结构和局域场的调整,引入增敏剂等。随着表面等离激元和表面增强光谱学的发展,通过引入贵金属纳米颗粒衬底提高稀土上转换发光材料发光效率成为为一种新的发展方向。近年来关于应用金属-稀土纳米复合结构增强稀土发光的研究报道逐渐增多,但其研究内容主要集中于各种增强结构的设计研究,且实验观测结果与理论预言存在较大差距,相关的物理机制研究有待深入[2]。为实现稀土掺杂纳米体系的金属增强效应,研究探索期增强机理,本文设计并成功合成了NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag核壳结构,并通过调整二氧化硅层的厚度控制NaYF4:Yb,Er稀土发光纳米材料和金属银纳米颗粒之间的距离,研究隔离层变化对对稀土体系上转换发光的影响。通过利用共聚焦显微系统实现对于单个NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag稀土-金属核壳结构的荧光光谱靳准探测,有效避免了环境因素的干扰,实现增强效应的精准探测,为系统分析体系发光动力学过程和增强机理提供可靠实验依据。研究结果揭示了表面等离激元在稀土掺杂纳米材料上转换荧光增强中的作用,也为新的稀土-金属复合结构的发展提供实验基础。