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Dy3+激活的磷灰石結構氧化物的制備及發光性能研究

時間:2019-04-27 19:37來源:畢業論文
采用高溫固相法,合成了三價稀土離子Dy3+摻雜的系列樣品,并研究了樣品在紫外光激發下的發光特性。研究結果表明,Dy3+摻雜的Ca5Y3Na2(PO4)F2樣品在紫外光源激發下,均呈其特征發射

摘  要:本研究采用高溫固相法,合成了三價稀土離子Dy3+摻雜的系列樣品,并研究了樣品在紫外光激發下的發光特性。研究結果表明,Dy3+摻雜的Ca5Y3Na2(PO4)F2樣品在紫外光源激發下,均呈其特征發射,隨著Dy3+摻雜濃度的提高,發射強度逐漸增大。Dy3+的摻雜達到最大摩爾分數時為良好的藍光,若繼續增加離子的含量,則發射強度降低,歸因于Dy3+將能量傳遞給臨近Dy3+所致。34963
畢業論文關鍵詞:Dy3+;稀土離子;發光性能;熒光粉;XRD;
Activate the Apatite Structure Oxide Preparation of Dy3+ and Luminous Performance Research
Abstract:Using high temperature solid phase method,Synthesis doped series samples of trivalent rare earth Dy3+ ions,And studied the luminescence properties under uv excitation.The results showed that the samples of doped Ca5Y3Na2(PO4)F2 under the uv light source excitation,Were characterized,With the increase of the Dy3+ oncentration and the doped emission intensity increased gradually.Dy3+doping maximum when the mole fraction of good blue,If continue to increase the amount of ions,the emission intensity is reduced.
Key words:Dy3+;Areearthion;Light-emitting;Phosphors;XRD;
目    錄
摘  要    2
引  言    2
1 實驗    4
1.1 合成藥品和儀器    4
1.2 高溫固相法    5
2 結果與討論    6
2.1 XRD分析    6
2.2 熒光光譜分析    8
3 結  論    9
參考文獻    10
致  謝    12
Dy3+激活的磷灰石結構氧化物的制備及發光性能研究引 言 源`自*六)維[論*文'網www.aftnzs.live
稀土元素包括中原子序數為21的鈧和原子序數為39的釔(Y)還有原子序數為57-71的鑭系金屬,共有17個,位于元素周期表中IIIB族,常以R或者RE表示。一般稀土離子的電子結構為(Xe)(4f)n(5s)2(5p)6、(Xe)(5d)m4fn-m(5s)2(5p)6,它的4f電子被外層的和電子屏蔽。由于其特殊的4f電子結構,使其區別于其他元素的物理化學性質。稀土元素化學性質活潑,可以與其他元素合成各種性能的材料,稱為現代工業的維生素。
由于稀土元素具有獨特的電子結構,這使得其具有獨特的發光性能。在醫療檢查、探測和防偽技術等領域具有巨大作用[7]。因為稀土元素原子的4f5d電子組態是未充滿的,容易受到外界的屏蔽,所以具有長壽命的激發態和豐富的電子能級,過多的能級躍遷產生各種輻射吸收和發射,使得稀土元素成為發光照明的完美元素。稀土元素組成的發光材料寶庫是巨大的,通常被用于發光材料的基質或者摻雜劑,所制得的發光材料被稱為稀土熒光材料或稀土發光材料。可以發出各種顏色的光,現有的稀土發光材料足可覆蓋可見光的發光范圍。
稀土發光材料大多為二元或者三元化合物,發光光譜分為寬帶、窄帶和線譜三大類。根據發光材料的發光原理不同可分為兩大類:下轉換發光材料和上轉換發光材料。下轉換發光即斯托克斯發光,就是由波長短頻率高的光激發出波長長頻率高的光。比如說由紫外光激發出可見光,或可見光激發紅外光。而上轉換發光與下轉換光恰恰相反,因此被稱為反-斯托克斯發光[13-14]。
發光是一種宏觀現象,這與晶體內部的能量結構、能量傳遞、缺陷結構、載流子遷移等微觀性質和過程有很大關系。
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物質發光有很多種形式,根據物質本身受激發的方式不同,可分為:光致發光;電致發光;摩擦發光;X射線及高能粒子發光;陰極射線發光和化學發光等幾種類別。
稀土發光材料的發光屬于光致發光,是通過吸收能量、能量傳遞和發射等過程所引起發光現象。吸收和發射發生于電子能級之間,這都需要經過激發態,而能量傳遞則是由激發態的運動產生。 Dy3+激活的磷灰石結構氧化物的制備及發光性能研究:http://www.aftnzs.live/huaxue/20190427/32699.html
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