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氧化物纳米材料Y_2O_3_Yb_3_Er_3_上转换发光性质的研究

孙维维 | -> | 1475| 2| 0.249345MB |氧化物,纳米材料,Y2O3:(Yb3+,Er3+),上转换,发光

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摘 要 以Y2O3 , Yb2O3 , Er2O3 为原料, 利用燃烧法分别制备了Y2O3 : Er3 + 和Y2O3 : ( Yb3 + , Er3 + ) 两种纳米材料和相应的体材料Y2O3 : ( Yb3 + , Er3 + ) 。用发射波长为978 nm 的半导体激光器和日立F24500 荧光分析仪测量了它们的上转换发光, 得到纳米材料Y2O3 : Er3 + 的上转换发光主要为绿色上转换发射而纳米材料Y2O3 : ( Yb3 + , Er3 + ) 主要为红色上转换发射, 而后者与激活离子掺杂浓度相同的体材料Y2O3 : ( Yb3 + ,Er3 + ) 的上转换发射相比较, 体材料以绿色上转换发射为主、红色上转换发射很弱。
     Y2O3 氧化物材料声子能量低(约为370 cm- 1 ) , 是一种很好的发光基质材料[1 ] 。在稀土掺杂中, Eu2O3 是近年来研究最多的。Y2O3 : Eu3 + 是一种重要的红色发光材料, 具有高
的发光效率、较高的色纯度和好的光衰减特性, 已被广泛用于制作三基色荧光灯、节能荧光灯、复印机和紫外真空激发的气体放电彩色显示板[2 ] 。1964 年Y2O3 : Eu3 + 最早被用于制造荧光粉, 并推动了稀土发光材料的迅猛发展。近年来已有许多人对其制备方法进行研究, 如溶胶2凝胶技术[3 ] 、共沉淀法[4 ]等。但都有其不可克服的不足之处, 如高温固相法制备的发光材料颗粒较粗, 经球磨后晶形易遭到破坏, 而使发光亮度大幅度下降, 于是人们发展了“燃烧法”制备技术。低温燃烧合成工艺制备纳米稀土氧化物粉末, 是目前开展较少的一门新兴的合成技术。这种燃烧反应的特点是燃烧波峰(1~100 mm) 移动快速, 点火温度低(150~200 ℃) , 燃烧火焰温
度低(1 000~1 400 ℃) , 可获得高比表面积的粉体, 已用于单一氧化物和复杂氧化物粉末的制备。用低温燃烧法制备氧化钇掺稀土的纳米材料已引起了研究人员的浓厚兴趣[5-8 ] 。最初制备的材料大多为Y2O3 : Eu3 + 纳米材料, 对于其他稀土掺杂的纳米材料的研究相对较少。文献[ 1 ]是第一篇报道有关用燃烧法制备Y2O3 : Er3 + 的纳米材料并研究其发光性质的文章, 而后有关Y2O3 : Er3 + 材料发光性质的报道[9 , 10 ] 越来越多。由于Y2O3 中单掺Er3 + 的上转换发光效率不是很高,为提高它的上转换发光效率, 在其中掺入敏化剂Yb3 + 离子。有关Y2O3 : Er3 + 的纳米材料中掺入另一种稀土Yb2O3 作敏化剂也开始有了报道[11 ] 。不同方法制备的相同组份的稀土材料的发光性质可能不同, 因而在本文中我们利用不同于文献[11 ]的方法制备Y2O3 : ( Yb3 + , Er3 + ) 纳米材料并主要研究它的发光性质。有关上转换发光的研究, 还可以参看文献[12 ] 。
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