Eu(Ⅲ)离子配合物激光光谱研究

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论文主要研究了EuCl<,3>·6H<,2>O的Eu<3+>激发光谱和荧光光谱的几条主要谱线的特征并讨论其跃迁机制.首先,利用Eu<3+>激发光谱中磁偶极跃迁<7>F<,1>-<5>D<,0>的跃近截面受晶体场影响不大,因而可以认为与温度无关的特点,发展了一种用激发谱精确测量温度的方法.通过谱线强度可以推出<7>F<,1>三个次能级在一定温度下的粒子数布居,从而利用Boltzman分布确定样品的温度.在误差低于4%时,这一方法可以准确测量40K-330K的温度.另一方面,作者注意到EuCl<,3>·6H<,2>O的Eu<3+>激发光谱中<7>F<,0>(基态)-<5>D<,0>跃迁出现反常温度效应(随温度降低,这一谱线的强度反而减小),比较不同温度下荧光光谱中<5>D<,0>-<7>F<,0>和<5>D<,0>-<7>F<,2>(第一条谱线)的强度比,发现可以用4个245cm<-1>的声子跃迁很好地拟合,说明由于晶格振动,<7>F<,2>态(主要是最低的一个能级)的粒子通过多声子跃迁与<7>F<,0>态耦合,使<7>F<,2>、<7>F<,0>态发生J-mixing,使<5>D<,0>-<7>F<,0>跃迁成为可能并随温度变化,从而很好地解释了EuCl<,3>·6H<,2>O中这一跃迁的机制.
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