一个新的光学温度传感器和基于Tb3+/Sm3+的能量传输特性,配合SrY2(MoO4) 4光体
Ikhlas Kachou1, Mohamed Dammak1, Sandy Auguste2
1Laboratoire de Physique Appliquée, Groupe de Physique des Materiaux Luminescents, Faculté des Sciences de Sfax, Département de Physique, BP 1171, Université de Sfax, 3018, Sfax, Tunisia. madidammak@yahoo.fr.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|November 24, 2023
概括
开发了新的光学温度传感器,使用与 (Tb3+) 和 (Sm3+) 离子合的SrY2(MoO4) 4. 这些材料显示出出色的热灵敏度和微分辨率,用于精确的温度传感.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 发光和光谱学 发光和光谱学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 开发先进的光学温度传感器材料对于精确的热监测至关重要.
- 二聚酸盐 (SrY2(MoO4) 4) 体为发光应用提供了潜在的潜力.
- 稀土离子兴奋剂 (Tb3+,Sm3+) 可以根据特定功能量身定制的特性.
研究的目的:
- 为了合成和描述用于光学温度计的Tb3+/Sm3+添加剂的SrY2(MoO4) 4.
- 为了研究这些光体的发光性质,能量转移机制和热色行为.
- 评估这些材料作为高性能光学温度传感器的潜力.
主要方法:
- 合成了与Tb3+和Sm3+离子配合和联合配合的SrY2(MoO4) 4.
- 使用光谱学对结构性,形态性和发光性质的表征.
- 在不同温度下分析发光光谱和光强度比 (FIR).
主要成果:
- 成功合成了具有明显发光特性的SrY2(MoO4)4:Tb3+/Sm3+光体.
- 在联合剂样本中观察到的Tb3+到Sm3+离子能量转移的证据.
- 显著的热色行为和高温敏感性 (高达0.9%K-1) 已被证明.
- 实现了亚度的热分辨率,表明适合精确测量.
结论:
- SrY2(MoO4)4:Tb3+/Sm3+是先进光学温度传感的有希望的候选物.
- 双中心FIR方法有效地根据排放强度比率量化温度.
- 开发的光剂为需要精确,非接触温度计的应用提供了可行的解决方案.


