金纳米棒的制备及其局域表面等离子体增强上转换研究

来源 :福建师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mubila
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上转换材料在许多领域都备受瞩目。NaYF4因为其声子能量小、多声子弛豫率低等方面优点,被大家认为是目前最有效的基质材料。目前NaYF4纳米颗粒主要有四方相的α-NaYF4颗粒和六方相的β-NaYF4颗粒,而β-NaYF4相对于α-NaYF4的发光性能更为优越。因此,本文以β-NaYF4纳米颗粒作为基质材料,分析探究了β-NaYF4:Er3+,Yb3+上转换效应及金纳米棒局域场对其发光的增强。首先,采用共沉淀法制备了 β-NaYF4:Er3+,Yb3+上转换纳米材料。同时,采用种子生长法制备了短金纳米棒(AuSRod)和长金纳米棒(AuLRod),用Stober法将金纳米棒包覆上二氧化硅。其次,我们用不同浓度Au SRod@Si02和Au LRod@Si02分别与β-NaYF4:Er3+,Yb3+上转换纳米材料进行混合,通过用金棒的局域表面等离子体增强上转换材料的激发和发射来研究其发光增强的最佳浓度,得到了当用于增强发射的短金纳米棒与β-NaYF4:Er3+,Yb3+的摩尔比(Au/Y)为0.03%,增强效果最好;当用于增强激发的长金纳米棒与β-NaYF4:Er3+,Yb3+的Au/Y值为0.05%时,增强效果最佳。最后,我们还将长金纳米棒用Stober法包覆上不同厚度的二氧化硅,然后将Au LRod@SiO2与β-NaYF4:Er3+,Yb3+上转换材料混合并按一定比例稀释,通过微区荧光光谱研究了单个Au LRod@Si02纳米棒对周围β-NaYF4:Er3+,Yb3+上转换发光的增强,通过调整AuLRod@Si02壳层的厚度,测得当其包覆厚度为25nm时,增强效果最佳。
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