稀土发光材料中稀土离子间能量传递的研究

来源 :中山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhoudddmmm
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
离子间能量传递是稀土离子发光过程中的一种普遍物理现象,其传递效率直接影响稀土发光材料的发光效率。本工作首先以碱金属稀土四偏磷酸盐MGd(PO3)4(M=Li+,Na+,K+)为基质,掺入三价稀土发光中心Eu3+、Tb3+和Dy3+离子,研究了这一系列新型稀土发光材料在真空紫外、紫外及可见光激发下的发光性能和基质中稀土离子Gd3+与稀土激活离子Eu3+、Tb3+、Dy3+离子之间的能量传递过程,发现Gd3+离子可以将吸收得到的激发能有效地传递给激活中心,促进其发光,但Gd3+离子尚有部分能量未能传递给激活中心,其能量传递效率受稀土离子掺杂浓度等因素的影响。本工作还以钇铝石榴石Y3Al5O12(YAG)单晶体为基质,共掺入Ce3+和Yb3+离子,研究了Ce3+离子对Yb3+离子发光的影响,发现Ce3+离子可将吸收能量完全传递给Yb3+离子,促进Yb3+离子的近红外光发射,而自身的黄光发射完全被猝灭。根据上述材料的荧光衰减性质,本工作还研究了稀土离子间能量传递对荧光衰减过程的影响,发现稀土激活中心激发态能量的衰减形式取决于供体和受体的能量跃迁方式。   本工作致力于探索光致激发能在稀土离子间的传递规律,以期提高稀土发光材料的光输出,减少热损耗,优化材料的发光性能,促进新型稀土发光材料的研发。
其他文献
本文在理论上研究偶极长程相互作用和非磁性杂质对原子费米气体超流配对及BCS-BEC渡越的影响。第一章为引言,主要是研究背景介绍。第二章中我们首先在已有G0G配对涨落方案的基
本论文采用第一性原理方法计算研究了反钙钛矿结构新材料的晶体结构,电学性质,重点讨论了空位缺陷和掺杂对该大类材料磁性的影响。论文主要内容包括以下几个方面:首先在绪论
对于结晶学取向各向异性的半导体纳米材料来说,其不同晶面具有不同的原子、电子结构,在不同生长方向上,往往呈现出迥异的化学物理特性,因此半导体纳米材料的可控定向生长,是
学位
随着人类社会的发展,对信息量需求的不断增加,微电子技术正向它的“极限”挑战,因此寻找新的可替代材料是当前材料科学的研究重点,而二维晶体材料因其优越的电气特性而被认为是未