【摘 要】
:
稀土掺杂上转换发光纳米材料在光学温度传感器、上转换荧光粉、生物荧光标记以及三维立体显示等方面有着广泛的应用。随着近年来对稀土离子掺杂上转换发光材料研究的越来越深
论文部分内容阅读
稀土掺杂上转换发光纳米材料在光学温度传感器、上转换荧光粉、生物荧光标记以及三维立体显示等方面有着广泛的应用。随着近年来对稀土离子掺杂上转换发光材料研究的越来越深入,人们一直希望能找到一种发光效率高、化学稳定性好的基质。钼酸锶(SrMoO4)是一种化学稳定性很好的材料,在近年来对其的研究比较少。本文研究了Er3+/Yb3+共掺SrMoO4纳米晶的制备和上转换发光性质,并研究了它的温度特性,最后研究了稀土离子掺杂SrMoO4纳米晶的上转换白光发光特性。本文采用溶胶-凝胶法制备了Er3+/Yb3+共掺SrMoO4纳米晶,同时通过XRD对其微观结构及性质进行分析,在980 nm泵浦光源激发下测量了上转换发光光谱,得到了强的绿光和微弱的红光,优化了掺杂稀土离子浓度,制备出了发光强度最佳的纳米粉末,分析了Er3+/Yb3+共掺SrMoO4纳米晶的上转换发光机制。通过对不同浓度的Yb3+分别掺杂SrMoO4: Er3+纳米晶与Y2O3: Er3+纳米晶进行研究,证明Er3+/Yb3+共掺SrMoO4纳米晶是一种优良的绿光发光材料,在温度测量方面有很大的潜力。应用荧光强度比(FIR)技术,得到了样品SrMoO4: 1mol% Er3+/2mol%Yb3+的灵敏度。通过对实验数据的拟合和分析,得到了当采用529 nm和545 nm这两个峰位的荧光强度比时,灵敏度最大。分别制备了Tm3+/Yb3+和Ho3+/Yb3+共掺SrMoO4纳米晶,测量了它们的上转换发光光谱,分析其发光机制。为了获得白光发射,分别优化和确定了Tm3+和Ho3+的浓度,制备了Tm3+/Ho3+/Yb3+三掺SrMoO4纳米晶,对其发光光谱及发光机制进行了研究,调节功率使得色坐标接近于标准白光色坐标。由于绿光偏弱,因此又制备了Er3+/Tm3+/Ho3+/Yb3+四掺SrMoO4纳米晶,对其发光光谱及发光机制进行了研究,通过调节功率得到了最佳色坐标非常接近于标准的白光色坐标。最后研究了功率的变化分别对Tm3+/Ho3+/Yb3+三掺SrMoO4纳米晶和Er3+/Tm3+/Ho3+/Yb3+四掺SrMoO4纳米晶样品色坐标的影响。
其他文献
日前,北京大学召开了“‘三个代表’重要思想与中国特色社会主义”理论研讨会。来自中宣部、教育部等单位的领导专家以及北京大学的学者百余人参加了这次研讨会。现将探讨的
随着激光技术的日益发展,人们已经成功的将激光脉宽从ns量级缩短到了fs量级,同时随着激光脉冲峰值功率的不断提高,激光与光学系统的相互作用研究进入了全新的领域。光学薄膜几乎是光学系统中不可或缺的元件,同时也是整个系统中最薄弱的环节,因而光学薄膜的激光损伤问题一直是激光向高能量、高功率方向发展的瓶颈。所以,研究光学薄膜的抗激光破坏问题具有非常重要的意义和实用价值。脉冲激光对光学薄膜损伤是一个复杂的过程
染料敏化太阳能电池是能将太阳能转换成电能的光伏器件。在提倡环境友好型发展的趋势下,制作方式简单、成本低、应用范围广泛以及光电转换效率相对较高等多方面的优势让其取得了很好的发展。光阳极是整个染料敏化太阳能电池的核心部件,器件的各项光电性能与之密切相关。通过改变光阳极的结构和材料组成是提高电池光电转换效率的有效方式。本论文所做的工作就是将稀土下转换、上转换发光材料应用于电池的光阳极,同时将两种形貌的T
压电材料已经在工业生产和人民生活中发挥重大作用,而随着电子产业的迅猛发展和纳米技术的快速成长,压电材料的使用向着更小、更薄的方向前进。目前,用压电薄层或压电薄膜制成的传感器、谐振器和滤波器等器件已经进入大规模实用。当压电材料的尺寸缩小时,与体块材料不同,其声学性质会受边界条件影响而产生许多有趣的变化。目前,还没有一种表征压电薄层甚至是压电薄膜声学特性的行之有效的途径和方法。本论文以P5H压电陶瓷薄
本论文研究了电磁矢量传感器的阵元取向误差校正和几种空频极化域联合滤波方法。提出了两种电磁矢量传感器阵元取向误差校正方法,研究了基于偶极子组/电磁矢量传感器等矢量天线
在普通砂浆中加入特定功能基元,可使其在技术上和性能上保持普通砂浆优势的同时具有新的功能,弥补了普通砂浆功能单一、应用领域小的不足。在国家大力倡导“环境友好型、资源
玻璃-陶瓷复合体具有玻璃基体对多种元素的包容性和陶瓷体对特定放射性核素的抗辐照能力的综合优点。本论文中,利用高温高压设备合成玻璃-陶瓷复合体,可以使整个合成工艺不但
石墨烯作为一种典型的二维纳米功能材料,在实验和理论上都得到了广泛的关注。现阶段的研究表明,它在电学,力学,热学,磁学以及光学等方面表现出奇特的物理性质。这些新奇的物
近年来,纳米材料由于其独特的性能及应用成为研究学者关注的焦点。硅纳米线具有独特的结构、电学、光学和热学性能,因而在纳米电子器件、传感器、太阳能电池及锂离子电池等领