【摘 要】
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采用高温固相合成法制备获得了GdPO4:RE3+(RE=Tb,Tm)多晶粉末,分析了基质与发光中心之间(Gd3+→Tb3+和Tm3+→Gd3+)的能量传递过程.由真空紫外区的发光光谱的分析,认为在GdPO4
【机 构】
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采用高温固相合成法制备获得了GdPO4:RE3+(RE=Tb,Tm)多晶粉末,分析了基质与发光中心之间(Gd3+→Tb3+和Tm3+→Gd3+)的能量传递过程.由真空紫外区的发光光谱的分析,认为在GdPO4:Tm3+中,属于Tm3+离子电荷迁移态的180nm的强的吸收峰对Gd3+的313nm的发射起到了增强的作用;而GdPO4:Tb3+中则为处于高激发态(6DJ和6IJ)的Gd3+离子通过多次的弛豫过程和晶格传递,使Tb离子产生5DJ→7FJ的发射.
The GdPO4: RE3 + (RE = Tb, Tm) polycrystalline powder was prepared by high temperature solid state synthesis and the energy transfer process between Gd3 + → Tb3 + and Tm3 + → Gd3 + was analyzed. In the GdPO4: Tm3 +, the strong absorption peak of 180nm which belongs to the charge transfer state of Tm3 + ions enhances the 313nm emission of Gd3 +, while the GdPO4: Tb3 + is in the high-excited state (6DJ And 6IJ) Gd3 + ions through a number of relaxation processes and lattice transfer, Tb ions to produce 5DJ → 7FJ emission.
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