小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

氟氧化物纳米相玻璃陶瓷Tb_0_7_Yb_5_FOV的合作下转换发光

张乐 | -> | 745| 1| 0.623908MB |红外量子剪裁,太阳能电池,氟氧化物纳米相玻璃陶瓷Tb(0.7)Yb(5)∶FOV

张乐 张乐 | 文档量 |浏览量17298

摘 要 报道了氟氧化物纳米相玻璃陶瓷Tb(0.7)Yb(5)∶FOV的红外量子剪裁研究,测量了从可见到红外的荧光发光光谱、激发谱、和荧光寿命,分析了{1([5 D4→7 F6](Tb3+),2([2 F7/2→2 F5/2](Yb3+)}的红外量子剪裁现象,发现了487.0nm光激发5 D4能级和378.0nm光激发(5 D3,5 G6)能级的理论量子剪裁效率ηx%Yb依次分别为121.35%和136.27%。首次发现了一种新颖的合作(共协)下转换发光现象{2([(5 D3,5 G6)→5 D4](Tb3+),1([2 F7/2→2 F5/2](Yb3+)},即首次发现施主Tb3+ 离子释放两个小能量光子[(5 D3,5 G6)→5 D4]的能量,导致出现一个受主Yb3+ 的[2 F5/2→2 F7/2]的中等能量的光子。
    太阳能新能源是当前的国际热点研究领域,它是一种高效、国家亟需的、用途广、没污染、廉价、健康、取之不尽用之不竭的新能源[1-7]。把太阳能直接转换为电能的太阳能电池被寄予厚望,由于全球能源面临矿物燃料资源减少和环境污染问题,有可能解决该问题的太阳能电池应用得到了各国
政府和学术产业界的充分关注[2-12]。当前应用最广的为晶体硅太阳能电池,然而已激发电荷的热化是传统太阳能电池的能量和效率损失的主要原因。量子剪裁能够由一个高能吸收光子导致两个低能发光光子,它导致了理想量子效率接近200%和外量子效率显著大于1[2-5,7-10,12-15],同时,仪器设备的过热问题也得到解决。因此,量子剪裁太阳能电池很有应用价值[2-12]。
    自从Science报道了Wegh和Meijerink等的Eu3+ -Gd3+材料的可见量子剪裁以来[2],量子剪裁研究的价值和意义得到了广泛认可[2-5,7-19]。其应用之一是用于发展惰性气体放电管灯源的真空紫外-可见的可见量子剪裁[2],另一个应用就是Vergeer和Meijerink在2005年首次报道的[3]用于发展太阳能电池的可见-红外的红外量子剪裁[2-8,12-15]。自2007年至今红外量子剪裁成为一个时髦国际研究热点,在一系列顶级刊物上发表了三十几篇高质量的研究论文[3-10,12-15],例如文献[5,10,14]等。本文研究了氟氧化物纳米相玻璃陶瓷Tb(0.7)Yb(5)∶FOV的红外量子剪裁,发现487.0nm光激发5 D4能级和378.0nm光激发(5 D3,5 G6)能级的理论量子剪裁效率ηx%Yb[3]依次分别为121.35%和136.27%。尤其首次发现了一种新颖的合作(共协)下转换发光现象。
张乐发布的其他共享资料
    0 色谱币 下载

氟氧化物纳米相玻璃陶瓷Tb_0_7_Yb_5_FOV的合作下转换发光

(623.908K)

所需色谱币: 0

您持有: $userGold色谱币,完成任务赚取色谱币

立即下载

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2