【摘 要】
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利用简单的溶剂热方法,通过调控Mn2+的掺杂浓度,成功地实现了四方、六方相共存的镥基纳米晶体到纯四方相的相位转变,并给出了其可能的相变机理.荧光光谱的分析表明,Mn2+
【机 构】
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陕西师范大学,物理学与信息技术学院,西安710062
【出 处】
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2013 年(第五届)西部光子学学术会议
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利用简单的溶剂热方法,通过调控Mn2+的掺杂浓度,成功地实现了四方、六方相共存的镥基纳米晶体到纯四方相的相位转变,并给出了其可能的相变机理.荧光光谱的分析表明,Mn2+和Ln3+之间的两步能量转移是立方相Na5Lu9F32:40%Mn2+,20%Yb3+,2%Ln3+(Ln=Er3+,H03+)纳米晶体内的产生准纯红色荧光发射的主要原因.Mn2+掺杂后引起了发光离子附近局域对称性的降低,使得电偶极跃迁的辐射速率明显增加,诱导致了上转换、下转换荧光的明显增强.该研究结果在生物荧光成像、太阳能电池效率的提高方面具备潜在应用前景.
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