Ag-Lu<,2>O<,3>:Eu和Lu<,2>O<,3>:Tb纳米薄膜与粉体材料的制备和发光性质研究

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本论文由相对独立的两部分工作组成。第一部分是Ag纳米粒子掺杂的Lu<,2>O<,3>:Eu薄膜和粉术的溶胶一凝胶法制备及其光谱性质研究;第二部分为Tb<3+>掺杂的Lu<,2>O<,3>纳米粉末的溶胶一凝胶法制备、结构表征及其光谱性质研究。 第一章,首先介绍了发光的基本概念,稀土离子发光的基本原理和特征,简单讨论了有关金属纳米颗粒的米氏(Mie)理论和Maxwell-Garnett的有效介质理论以及金属纳米颗粒表面等离子激元共振吸收峰位的红移和展宽效应。然后对溶胶一凝胶法制备薄膜的基本原理做了较为详细的介绍,并比较了它与其它方法在制备薄膜中的优势。 第二章,首先用化学还原法制备了含有Ag纳米颗粒的胶体溶液,并对Ag颗粒的结构和光学性质进行了测试。然后用溶胶一凝胶法制备了Lu<,2>O<,3>:Eu薄膜和粉末样品,并对样品的结构和发光性质进行了测试。重点分析了Ag纳米颗粒的引入对Lu<,2>O<,3>:Eu薄膜和粉末发光性质的影响。观察到Ag纳米颗粒导致的Lu<,2>O<,3>:Eu薄膜的发光增强现象,对发光增强的机理做了初步分析,薄膜样品的荧光增强归因于局域场增强效应。 第三章,首先简单介绍了稀土闪烁体材料的发展,然后用Pechini溶胶一凝胶法制备了Lu<,2>O<,3>:Tb纳米粉末。测试了干凝胶的热重一差热曲线和粉末的X-射线衍射,并用谢乐公式估算了Lu<,2>O<,3>粒径的尺寸,结果表明Lu<,2>O<,3>颗粒的尺寸随热处理温度的升高而增大。随后重点分析了热处理温度对样品发光性质的影响,发现Lu<,2>O<,3>Tb粉末的发光强度和Tb<3+>的<5>D<,4>能级的寿命均随热处理温度的升高而增大,对这一现象做出了合理的解释。同时还合成了Tb<3+>在不同掺杂浓度情况下的一系列样品,并对Lu<,2>O<,3>:Tb的猝灭浓度进行了研究。 第四章,对本论文做一简单的总结。
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