欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

用湿化学共沉淀法制备了(Y,Gd)2O3:Eu3+纳米粒子.用XRD,TEM,SEM及差示/热重分析(DSC/TG)手段对粉体进行了表征.用荧光光度计分析了样品的激发光谱和发射光谱.结果表明:在煅烧温度为800℃保温2 h时,合成出近似球形、粒径均匀且分散性好的(Y,Gd)2O3:Eu3+纳米粒子,一次颗粒尺寸约为20 nm.样品在波长为612.0 nm监控光下激发,出现235和250 nm两个激发峰,分别为(Y,Gd)2O3基质吸收和Eu3+迁移态(CTS)吸收造成的.两个波长激发下的发射光谱峰强度前者高于后者.当掺杂Eu3+的摩尔浓度为3%时,发射光谱对应5D0→7F2能级跃迁的相对峰强度最大,当Eu3+掺杂的摩尔浓度为7%时,相对峰强度反而降低,这是由于Eu3+的浓度猝灭造成的.

参考文献

[1] Ba X W,Bai C H,Zhang X Y.Mater Rev,2005; 19(8):25(巴学巍,柏朝晖,张希艳.材料导报,2005;19(8):25)
[2] Steven J D,Charles D G,Robert J L,James S V,David M H,Robert J R,Michael J L.Nucl Instrum Methods Phys Res,2003; 505A:68
[3] Kim Y K,Kim H K,Cho G,Kim D K.Nucl Instrum Methods Phys Res,2004; 225B:392
[4] Chen Q W,Shi Y,Shi J L.J Mater Sci Eng,2005; 23:128(陈启伟,施鹰,施剑林.材料科学与工程学报,2005;23:128)
[5] Vu N,Anh T K,Yi G C,Streek W.J Lumin,2007; 122-123:776
[6] Fu Y P.J Mater Sci,2007; 42:5165
[7] Bazzi R,Flores M A,Louis C,Lebbou K,Zhang W,Dujardin C,Roux S,Mercier B,Ledoux G,Bernstein E,Perriat P,Tillement O.J Colloid Interface Sci,2004; 273:191
[8] Silver J,Withrall R,Lipman A,Ireland T G,Fern G R.J Lumin,2007; 122-123:562
[9] Joffin N,Dexpert-Ghys J,Verelst M,Baret G,Garcia A.J Lumin,2005; 113:249
[10] Roh H S,Kang Y C,Park H D,Park S B.Appl Phys,2003; 76A:241
[11] Olivia A G,Jessica O.Opt Mater,2006; 29:24
[12] Lee M H,Oh S G,Yi S C.J Colloid Interface Sci,2000; 226:65
[13] Xu X R,Su M Z.Luminescence and Luminescence Materials.Beijing:Chemical Industry Press,2004:307(徐叙瑢,苏勉曾.发光学与发光材料.北京:化学工业出版社,2004:307)
[14] Sun J Y,Du H Y.Materials of Solid-State Luminescence.Beijing:Chemical Industry Press,2003:160(孙家跃,杜海燕.固体发光材料.北京:化学工业出版社,2003:160)
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%