光子雪崩辅助向上转换通过定制绿色排放.
Manisha Prasad1, 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 5404/5282.
RSC advances
|July 10, 2023
概括
这项研究优化了用 (Ho3+), (Yb3+) 和 (Mn4+) 离子添加 (Ho3+), (Yb3+) 的酸 (SnWO4) . 优化光体显示上转换发射增加了13倍,Mn4+改变了发光色彩.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 发光的光度是非常的低.
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 上转换 (UC) 材料对于先进的光学应用至关重要.
- 锡酸 (SnWO4) 是发光离子的一个有前途的宿主材料.
- 了解兴奋剂效应是调整属性的关键.
研究的目的:
- 用Ho3+,Yb3+和Mn4+离子合的SnWO4的合成和特征.
- 为了优化补充剂度,以增强向上转换的发光.
- 研究光增强和光谱变化背后的机制.
主要方法:
- 合成具有不同度Ho3+,Yb3+和Mn4+的SnWO4光体.
- 使用光谱技术在980nm激光激发下进行表征.
- 分析能量转移,电荷补偿和度火机制.
主要成果:
- 优化的剂度 (0.5Ho3+,3.0Yb3+,5.0Mn4+) 显著放大了上转换发射 (高达13倍).
- 纳入Mn4+离子通过光子雪崩机制诱导宽带发射从绿色转变为红色.
- 度灭机制被确定为不同兴奋剂组合的双极-四极和交换相互作用.
结论:
- 开发的Ho3+/Yb3+/Mn4+配角SnWO4体具有显著增强的上转化性能.
- 该研究阐明了这些新型的能量转移动态和光谱修饰机制.
- 确定了激活能量 (0.19 eV) 并讨论了热火,为实际应用提供了见解.
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