Y2O3的形貌调控和YAG粉体的掺杂发光性能及反位缺陷研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuliang82
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作为最常用的透明陶瓷体系,Y2O3和YAG都具有高的熔点、高的热导率、高的化学稳定性等优良的物理和化学性能。众所周知,粉体的颗粒尺寸,微观形貌跟其烧结活性直接相关,而粉体的发光性能和反位缺陷对透明陶瓷的激光和闪烁性能将产生重要的影响。因此研究粉体的有关性质对制备透明陶瓷及其在激光和闪烁领域的应用具有非常重要的意义。   本论文第一部分针对Y2O3体系,采用一种简单的均相沉淀法,创新式的选择柠檬酸三钠为沉淀剂,通过调节实验参数,得到了微米球、微米片和微米花的柠檬酸钇前驱体。进一步表征此前驱体的化学成分,得到了其化学式为Y(C6H5O7)·5H2O。同时探讨了前驱体花状形貌的形成机理,提出了两步法的生长机理。由于柠檬酸根高温易分解的特性,因此通过热分解的方法,可以得到微米球、微米片和微米花的Y2O3和Y2O3:Eu。同时考察了形貌对Y2O3:Eu的光致发光性能的影响。   本论文第二部分采用柠檬酸溶胶凝胶燃烧法制备出YAG和YAG:Tb纳米粉体。考察了烧结温度、烧结气氛、Tb的浓度及Li+共掺杂对Tb在YAG基体里发光的影响。此外,还考察了YAG:Tb的真空紫外发光性能。探索出制备发光性能优良的YAG:Tb的制备条件。在此基础上,采用相同的实验方法,通过调控Y/Al配比,制备出具有化学计量比和一系列非化学计量比的YAG粉体。利用XRD和EXAFS等结构表征方法对这些粉体中的反位缺陷及其对粉体的晶体结构和Y的配位环境产生的影响作了深入的探讨。此外利用X射线激发发射光谱和同步辐射真空紫外光谱研究反位缺陷的发光行为。
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