変相トランジションのランタニドシリケートを用いた光発光温度計で,異常な構造障害がある
Duarte Ananias1, Filipe A Almeida Paz, Dmitry S Yufit
1Departments of Chemistry and ‡Physics, CICECO Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro , 3810-193 Aveiro, Portugal.
Journal of the American Chemical Society
|February 10, 2015
まとめ
新しい発光シリケートであるNa[LnSiO4]は,構造的な相変異が100K以下であることを示しています.この変異により,冷凍温度に対して非常に敏感な光学温度計が作られます.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- 固体化学 固体化学
- クリスタルグラフィーです.
背景:
- 水熱合成は,ユニークな構造を持つ新しい材料の作成を可能にします.
- ランタニドを含むシリケートは,その光物理学的性質に注目されています.
研究 の 目的:
- 新しい材料のNa[LnSiO4] (Ln = Gd, Eu, Tb) の水熱合成について報告する.
- 構造的および光物理的特性を調査し,相変化や発光を含む.
- 光学温度計としてその潜在的応用を探求する.
主な方法:
- 水熱合成による水熱合成
- 様々な温度下での構造分析のためのX線微分法 (XRD)
- 光発光スペクトロスコピーは,光発光スペクトロスコピーを用います.
主要な成果:
- オーソロンビック構造が乱れているNa[LnSiO4]を成功して合成した.
- 100K以下でPnmaからImma対称性への温度に依存する構造的相変化が観察されました.
- 構造的移行とランタニドイオン障害の影響を受けたユニークな光物理的性質を証明した.
- Na[(Gd0.8Eu0.1Tb0.1) SiO4]をベースとした発光率測定光学温度計を開発し,優れた冷凍感度を持っています.
結論:
- Na[LnSiO4]システムは,その特性にとって重要な重要な構造的相移行を示しています.
- 開発された発光シリケートは,冷凍用途の非常に効果的な光学温度計です.
- この研究は,構造的移行に基づいた高度な光学温度計の設計のための新しい道を開きます.
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