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镱激活的红外下转换材料和铋铕共掺氧化钆的制备及发光性质表征

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第1章绪论

1.1引言

1.1.1稀土功能材料

1.1.2稀上发光材料

1.1.3本论文的研究内容

1.2光致发光基本原理

1.2.1吸收

1.2.2发光和猝灭

1.2.3能量传递

1.2.4发光性质的表征

1.3稀土离子发光原理

1.3.1稀土离子的电子组念和Dieke能级图

1.3.2稀土元素的价态

1.3.3稀土离子的激发

1.3.4晶体场对稀土离子发光的影响

1.4量子剪裁

1.4.1光子分步发射

1.4.2逐次能量传递

1.4.3共合作能量传递(Cooperatve energy transfer)

1.5溶胶-凝胶法简介

参考义献

第2章红外下转换材料概述

2.1红外下转换材料的研究背景

2.2红外下转换材料的研究现状

2.3我的工作

参考文献

第3章Y2O3:Bi3+,Yb2+及Y2O3:Eu3+,Yb3+粉末的制备及发光性质研究

3.1前言

3.1.1基质材料Y2O3

3.1.2 Yb3+发光简介

3.1.3 Bi3+发光简介

3.1 4 Eu3+-Yb3+离子对

3.2 Y2O3:Bi3+,Yb3+纳米粉末的制备

3.3 Y2O3:Bi3+,Yb3+纳米粉末的结构表征

3.3.1 X射线衍射(XRD)

3.3.2拉曼光谱

3.3.3傅立叶变换红外光谱(FT-IR)

3.3.4扫描电子显微镜(SEM)

3.4 Y2O3.Bi3+,Yb3+纳米粉末的发光性质

3.5 Y2O3:Eu3+,Yb3+纳米粉末的制备

3.6 Y2O3:Eu3+,Yb3+纳米粉末的结构表征

3.6.1 X射线衍射(XRD)

3.6.2拉曼光谱

3.7 Y2O3:Eu3+,Yb3+纳米粉末的发光性质

3.7.1 Yb3+→Eu3+能量传递

3.7.1 Eu3+→Yb3+能量传递

3.8小结

参考义献

第4章YVO4:Yb3+粉末的制备及发光性质研究

4.1 YVO4:Yb3+材料简介

4.1.1基质材料YVO4

4.1.2 YVO4:Yb3+材料

4.2 YVO4:Yb3+粉末的制备

4.3 YVO4:Yb3+粉末的结构表征

4.3.1 X射线衍射(XRD)

4.3.2拉曼光谱

4.3.3 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)

4.4 YVO4:Yb3+粉末的发光性质

4.5小结

参考义献

第5章Gd2O3:Bi3+,Eu3+粉末的制备及发光性质研究

5.1前言

5.1.1白光LED简介

5.1.2白光LED荧光粉简介

5.1.3我的工作

5.2 Gd2O3:Bi3+,Eu3+纳米粉末的制备

5.3 Gd2O3:Bi3+,Eu3+纳米粉末的结构与形貌表征

5.3.1 X射线衍射(XRD)

5.3.2拉曼光谱

5.3.3傅立叶变换红外光谱(FT-IR)

5.3.4扫描电子显微镜(SEM)

5.4 Gd2O3:Bi3+,Eu3+纳米粉末的发光性质

5.5小结

参考文献

结论

致谢

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摘要

本论文的研究内容主要包含两个部分,第一部分是关于红外下转换材料的研究,主要的研究内容和研究结果在第2章到第4章中进行论述。第二部分是关于LED荧光粉材料的研究,主要的研究内容和研究结果在第5章中进行论述。
   论文的第1章为绪论部分,论述了本文研究内容的背景以及一些基本知识。首先给出了稀土发光材料研究的一些热点,然后讨论了光致发光的基本原理和稀土离子发光原理,最后简单介绍了量子剪裁现象和溶胶-凝胶制备方法。
   在关于红外下转换材料的研究部分中,首先在第2章介绍了红外下转换材料的研究背景和研究现状。然后在第3章和第4章中详细讨论了Y2O3∶Bi3+,Yb3+、Y2O3Eu3+,Yb3+和YVO4∶Yb3+的制备、表征和发光性质。主要研究内容和结果如下:
   1.利用溶胶凝胶法制备了Bi3+和Yb3+共掺的Y2O3粉末。在紫外光的激发下观测到了980nm左右来自Yb3+的强烈近红外发射。监测Yb3+的发射,在320nm到380nm波段出现了一个宽带激发峰,该激发峰源于Bi3+的6s2→6s6p跃迁的吸收,这表明样品中存在从Bi3+到Yb3+的能量传递。研究了Bi3+和Yb3+的发光强度与Yb3+掺杂浓度的关系,发现在高掺杂浓度下Yb3+发光具有浓度猝灭现象。为了研究从Bi3+到Yb3+的能量传递过程,在355nm脉冲激光器的激发下,测量了Bi3+的荧光衰减曲线。实验结果表明Bi3+可以通过共合作能量传递过程有效的将能量传递给临近的一对Yb3+离子。该材料可以将硅太阳能电池不能有效利用的紫外光子转换为两个位于硅太阳能电池响应峰值附近的980nm近红外光子,因此在提高硅太阳能电池效率方面具有巨大的应用前景。
   2.利用溶胶凝胶法制备了不同掺杂浓度的Eu3+和Yb3+共掺的Y2O3粉末。980nm红外半导体激光激发下,在共掺样品中观察到了Eu3+(5D0-7FJ(J=0,1,2))的红色上转换发光。测量了上转换发光的强度与掺杂浓度和激发光强度的关系,认为两光子过程的共合作能量传递是上转换发光的主要机理。激发Eu3+时观察到了来自Yb3+(2F5/2-2F7/2)的发光,其发射波长位于1μm附近。为了研究从Eu3+到Yb3+的能量传递过程,在266nm脉冲激光器的激发下,测量了Eu3+的5DJ(J=0,2)能级的荧光衰减曲线。结果表明共合作能量传递和交叉弛豫过程都对从Eu3+到Yb3+的能量传递有贡献。
   3.利用高温固相法制备了YVO4∶Yb3+粉末。在紫外光的激发下,观察到了Yb3+的强烈近红外发射,其发射波长在980nm左右,对应于Yb3+的2F5/2→2F7/2跃迁。监测Yb3+的发射,观察到了一个从250nm到350nm的宽带激发峰,该激发峰源自于基质的吸收,这表明样品中存在从基质到Yb3+的能量传递过程。研究了基质和Yb3+的发光强度与Yb3+掺杂浓度的关系,发现在高掺杂浓度下Yb3+发光具有浓度猝灭现象。为了研究从基质到Yb3+的能量传递过程,在266nm脉冲激光器的激发下,测量了基质发光的荧光衰减曲线。结果表明,在掺入Yb3+之后,基质的荧光衰减加快,这更进一步说明了存在从基质到Yb3+的能量传递过程。研究认为共合作能量传递过程是其中可能的能量传递过程。YVO4∶Yb3+可以通过共合作能量传递过程将一个紫外光子转换为两个近红外光子,这对于提高砖太阳能电池的效率非常有利。在Yb3+掺杂浓度为16%时,估算得到材料的量子转换效率为185.7%。然而这一估算的量子效率比实际值偏大,这是由于存在以下三个方面的因素:(1)Yb3+发光的浓度猝灭;(2)存在从基质到的电荷迁移态的直接能量传递;(3)存在从基质到猝灭中心的直接能量传递。
   在关于LED荧光粉的研究部分中,首先对白光LED和LED荧光粉进行了简要的介绍。然后详细讨论了Gd2O3∶Bi3+,Eu3+的制备、表征和发光性质。主要研究内容和结果如下:
   用溶胶凝胶法制备了Gd2O3∶Bi3+,Eu3+粉末。研究了该材料在紫外光激发下的发光性质。Bi3+的掺入使得Eu3+的激发带变宽,在320-380nm之间出现了一个宽激发带,这一激发带来源于Bi3+的6s2→6s6p跃迁的吸收,这说明材料中存在从Bi3+到Eu3+的能量传递。掺入Bi3+后,在325nm和355nm光的激发下样品中Eu3+的发光强度大大增加。这是由于Bi3+的发射和Eu3+的吸收之间的能量交叠很大,使得从Bi3+到Eu3+的共振能量传递非常有效。共掺样品中Eu3+的发光强度可以达到单掺样品中的十倍,因此该材料是一种潜在的白光LED用红色荧光粉材料。然而,在266nm紫外光的激发下,共掺样品中Eu3+的发光非常明显地猝灭。Bi3+和Eu3+在吸收266nm光子上的竞争和可能存在的从Eu3+的电荷迁移态到Bi3+的1P1态的能量传递这两个过程是造成Eu3+发光猝灭的主要因素。

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