Y(P,V)O4:Dy3+釩磷酸釔摻鏑稀土發(fā)光材料
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關(guān)鍵詞:納米熒光粉,微米熒光粉,納米晶,熒光粉,下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料,稀土發(fā)光材料,稀土銪摻,熒光粉體,發(fā)光粉體材料,微米發(fā)光粉體材料,熒光粉體,長(zhǎng)余輝稀土摻雜熒光粉體,下轉(zhuǎn)換摻雜熒光粉體材料.
稀土發(fā)光材料介紹:
稀土發(fā)光材料優(yōu)點(diǎn)很多:不轉(zhuǎn)換、吸收能量的能力強(qiáng),而且受激發(fā)后可發(fā)射從紫外光到紅外光的光譜,是在可見(jiàn)光區(qū)有*的發(fā)射能力,熒光壽命可以跨越六個(gè)數(shù)量級(jí)(從ns 到ms);這些材料的物理化學(xué)性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定,能承受大功率的電子束、高能射線和強(qiáng)紫外光子等的作用。
稀土發(fā)光材料的優(yōu)點(diǎn):
(1)與一般元素相比,由于稀土元素4f 電子層構(gòu)型的性,致使其化﹒合物具有多種熒光性質(zhì)。
(2)稀土元素的4f電子受到外層S軌道和Р軌道的屏蔽,4f能級(jí)差,f-f躍遷呈現(xiàn)出尖銳的線狀光譜,發(fā)光的色。
(3)熒光壽命跨越大,從納秒到毫秒6個(gè)數(shù)量級(jí)。
(4)具有較強(qiáng)的吸收激發(fā)能量的能力,轉(zhuǎn)換。
(5)物理、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,可承受大功率電子束、高能輻射和強(qiáng)紫外光的作用。
采用溶劑熱結(jié)合高溫煅燒的方法,制備了一系列結(jié)構(gòu)、尺寸和形貌各異的Y2O3:Eu3+熒光納米材料,考察了反應(yīng)參數(shù),如pH值、溶劑熱時(shí)間和溫度、表面活性劑用量、高溫煅燒溫度和煅燒時(shí)間等對(duì)所合成Y2O3:Eu3+熒光材料的結(jié)構(gòu)和熒光的影響。通過(guò)調(diào)控反應(yīng)參數(shù),初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)Y2O3:Eu3+熒光材料的結(jié)構(gòu)和形貌的控制。所制備的具有棒狀結(jié)構(gòu)的Y2O3:Eu3+熒光材料具有較強(qiáng)的特征紅光發(fā),有望作為一種的紅色熒光粉。此外,通過(guò)選取不用種類的磷酸鹽為磷源,利用溶劑熱結(jié)合高溫煅燒的方法,制備出具有四方相和六方相結(jié)構(gòu)的棒狀、片狀及羽毛狀的YPO4:Eu3+熒光材料,討論了反應(yīng)參數(shù)對(duì)YPO4:Eu3+熒光材料的結(jié)構(gòu)、尺寸和形貌的影響,并研究了YPO4:Eu3+熒光材料結(jié)構(gòu)和形貌其熒光性質(zhì)和熒光壽命的影響。通過(guò)對(duì)反應(yīng)參數(shù)如pH值、溶劑熱溫度和時(shí)間及磷源種類等條件的優(yōu)化,初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)YPO4:Eu3+結(jié)構(gòu)、形貌及熒光的控制。
用水熱法制備了Dy^3+單摻及Dy^3+,Er^3+雙摻GdVO4納米熒光粉,通過(guò)X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)、紅外光譜儀(FTIR)和熒光(FL)光譜對(duì)合成樣品的結(jié)構(gòu)、形貌和發(fā)光進(jìn)行表征;探討了Dy^3+摻雜濃度、絡(luò)合劑對(duì)GdVO4:Dy^3+納米晶的結(jié)構(gòu)、形貌和發(fā)光的影響;考察了不同波長(zhǎng)的近紅外光和紫外光激發(fā)的GdVO4:Dy^3+,Er^3+,得到不同顏色的上轉(zhuǎn)換和下轉(zhuǎn)換熒光光譜。以760~830 nm近紅外光和210~380 nm紫外光激發(fā)GdVO4:Dy^3+納米晶,可獲得Dy^3+藍(lán)綠色雙模發(fā)光;其中藍(lán)光來(lái)自于Dy^3+離子的^4F9/2→^6H15/2躍遷,綠光由Dy^3+離子^4F9/2→^6H13/2躍遷產(chǎn)生。
齊岳生物供應(yīng)產(chǎn)品:
釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+
YVO4: Eu3+納米熒光粉
釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+微米熒光粉
銪離子摻雜納米釩酸釔熒光粉體
銪共摻雜釩酸釔YVO4:Eu3+納米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩酸釔熒光粉
銪摻雜釩酸釔(YVO4:Eu^3+)熒光粉
釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料
摻銪的釩酸釔(YVO4:Eu3+)稀土發(fā)光材料
銪摻雜釩酸釔(YVO4:Eu^3+)納米晶
稀土銪摻雜釩酸釔熒光粉體
摻銪釩酸釔發(fā)光粉體材料
摻銪釩酸釔微米發(fā)光粉體材料
稀土銪摻雜釩酸釔熒光粉體
長(zhǎng)余輝稀土銪摻雜釩酸釔熒光粉體
下轉(zhuǎn)換摻銪釩酸釔熒光粉體材料
磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+
YPO4: Eu3+納米熒光粉
磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+微米熒光粉
銪離子摻雜納米磷酸釔熒光粉體
銪共摻雜磷酸釔YPO4:Eu3+納米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共摻磷酸釔熒光粉
銪摻雜磷酸釔(YPO4:Eu^3+)熒光粉
磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料
摻銪的磷酸釔(YPO4:Eu3+)稀土發(fā)光材料
銪摻雜磷酸釔(YPO4:Eu^3+)納米晶
稀土銪摻雜磷酸釔熒光粉體
摻銪磷酸釔發(fā)光粉體材料
摻銪磷酸釔微米發(fā)光粉體材料
稀土銪摻雜磷酸釔熒光粉體
長(zhǎng)余輝稀土銪摻雜磷酸釔熒光粉體
下轉(zhuǎn)換摻銪磷酸釔熒光粉體材料
釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+
Y(P,V)O4: Eu3+納米熒光粉
釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+微米熒光粉
銪離子摻雜納米釩磷酸釔熒光粉體
銪共摻雜釩磷酸釔Y(P,V)O4:Eu3+納米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩磷酸釔熒光粉
銪摻雜釩磷酸釔(Y(P,V)O4:Eu^3+)熒光粉
釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料
摻銪的釩磷酸釔(Y(P,V)O4:Eu3+)稀土發(fā)光材料
銪摻雜釩磷酸釔(Y(P,V)O4:Eu^3+)納米晶
稀土銪摻雜釩磷酸釔熒光粉體
摻銪釩磷酸釔發(fā)光粉體材料
摻銪釩磷酸釔微米發(fā)光粉體材料
稀土銪摻雜釩磷酸釔熒光粉體
長(zhǎng)余輝稀土銪摻雜釩磷酸釔熒光粉體
下轉(zhuǎn)換摻銪釩磷酸釔熒光粉體材料
鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+
CaMoO4: Eu3+納米熒光粉
釩鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+微米熒光粉
銪離子摻雜納米釩鉬酸鈣熒光粉體
銪共摻雜釩鉬酸鈣CaMoO4:Eu3+納米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩鉬酸鈣熒光粉
銪摻雜釩鉬酸鈣(CaMoO4:Eu^3+)熒光粉
釩鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料
摻銪的釩鉬酸鈣(CaMoO4:Eu3+)稀土發(fā)光材料
銪摻雜釩鉬酸鈣(CaMoO4:Eu^3+)納米晶
稀土銪摻雜釩鉬酸鈣熒光粉體
摻銪釩鉬酸鈣發(fā)光粉體材料
摻銪釩鉬酸鈣微米發(fā)光粉體材料
稀土銪摻雜釩鉬酸鈣熒光粉體
長(zhǎng)余輝稀土銪摻雜釩鉬酸鈣熒光粉體
下轉(zhuǎn)換摻銪釩鉬酸鈣熒光粉體材料
鉬酸鋅摻銪ZnMoO4 : Eu3+
ZnMoO4: Eu3+納米熒光粉
釩鉬酸鋅摻銪ZnMoO4 : Eu3+微米熒光粉
銪離子摻雜納米釩鉬酸鋅熒光粉體
銪共摻雜釩鉬酸鋅ZnMoO4 : Eu3+納米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩鉬酸鋅熒光粉
銪摻雜釩鉬酸鋅(ZnMoO4:Eu^3+)熒光粉
釩鉬酸鋅摻銪ZnMoO4 : Eu3+下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料
摻銪的釩鉬酸鋅(ZnMoO4 : Eu3+)稀土發(fā)光材料
銪摻雜釩鉬酸鋅(ZnMoO4:Eu^3+)納米晶
稀土銪摻雜釩鉬酸鋅熒光粉體
摻銪釩鉬酸鋅發(fā)光粉體材料
摻銪釩鉬酸鋅微米發(fā)光粉體材料
稀土銪摻雜釩鉬酸鋅熒光粉體
長(zhǎng)余輝稀土銪摻雜釩鉬酸鋅熒光粉體
下轉(zhuǎn)換摻銪釩鉬酸鋅熒光粉體材料
釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+
YVO4: Dy3+納米熒光粉
釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+微米熒光粉
鏑離子摻雜納米釩酸釔熒光粉體
鏑共摻雜釩酸釔YVO4:Dy3+納米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩酸釔熒光粉
鏑摻雜釩酸釔(YVO4:Dy^3+)熒光粉
釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+下轉(zhuǎn)換發(fā)光材料
摻鏑的釩酸釔(YVO4:Dy3+)稀土發(fā)光材料
鏑摻雜釩酸釔(YVO4:Dy^3+)納米晶
稀土鏑摻雜釩酸釔熒光粉體
摻鏑釩酸釔發(fā)光粉體材料
摻鏑釩酸釔微米發(fā)光粉體材料
稀土鏑摻雜釩酸釔熒光粉體
長(zhǎng)余輝稀土鏑摻雜釩酸釔熒光粉體
下轉(zhuǎn)換摻鏑釩酸釔熒光粉體材料
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小編:wyf 07.29
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