设计低热火的策略上转换温度传感器
Manisha Prasad1, Vishab Kesarwani1, Vineet Kumar Rai1
1Laser and Spectroscopy Laboratory, Department of Physics, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad-826004 Jharkhand India vineetkrrai@yahoo.co.in vineetkrrai@iitism.ac.in +91-326-223-5404 extn 5282.
RSC advances
|May 30, 2023
概括
这项研究合成了新的Er3+/Yb3+-dopedNaGd(WO4) 2和玻璃中的 (PIG) 材料. PIG 显示了更好的热稳定性和分辨率,这使得它们对光学传感应用具有前景.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学材料 光学材料
- 发光的光度是非常的低.
背景情况:
- 埃尔 (Er3+) 和伊特尔 (Yb3+) 联合化NaGd (WO4) 2的光物被研究出它们的发光性质.
- 玻璃中的 (PIG) 复合材料比传统的具有潜在的优势.
研究的目的:
- 为了合成和描述Er3+/Yb3+:NaGd(WO4) 2的和PIG材料.
- 评估结构性,形态性和光学性质,重点关注发光和热行为.
- 评估PIG适用于温度传感应用的适用性.
主要方法:
- 与Er3+/Yb合的NaGd (WO4) 2的合成.
- 通过在550°C下烧结和TeO2-WO3-ZnO-TiO2的玻璃来制造PIG样本.
- 使用X射线衍射 (XRD),扫描电子显微镜 (SEM) 和光发光谱学进行表征.
- 对上转换 (UC) 排放光谱,发光灵敏度和热火的分析.
主要成果:
- 合成的和PIG样本在980nm激发下表现出特有的上升转换排放峰值.
- 猪原体样本显示了与母相似的UC排放光谱.
- 观察到最大绝对灵敏度为17.3 × 10-3 K-1 @ 473 K,相对灵敏度为10.0 × 10-3 K-1 @ 296 K. 这两种测试的结果是:
- 与相比,PIG显示了更好的热分辨率和减少的发光热火.
结论:
- Er3+/Yb3+:NaGd(WO4) 2和它们的PIG复合物已经成功合成.
- 这些PIG材料具有有前途的光学性能,并且在发光应用中具有更高的热稳定性.
- 这些PIG材料适用于温度传感,因为它们具有更好的热分辨率和更少的热火.


