对Gd结合的BNT陶结构,光发光和色度性能进行分析
R Paikaray1, T Badapanda2, T Richhariya3
1Department of Physics, C.V. Raman Global University, Bhubaneswar, Odisha, 752054, India.
Journal of fluorescence
|December 23, 2023
概括
加多 (Gd) 合 bismuth sodium titanate (BNT) 陶具有可调节的光发光特性. 这些体显示出在照明和显示技术中的应用潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态化学 固态化学
- 发光的光度是非常的低.
背景情况:
- 比斯木酸 (BNT) 陶以其压电和铁电性能而闻名.
- 使用稀土元素如加多 (Gd) 的兴奋剂可以改变光学和发光特性.
- 了解这些修改对于开发先进的光剂至关重要.
研究的目的:
- 为了研究Gd合的BNT陶的结构,光学和光发光特性.
- 为了确定Gd度对晶体结构和能量带间隙的影响.
- 分析潜在应用的发光机制和色度特性.
主要方法:
- 固态反应技术用于合成Gd (1-5 mol%) 合的BNT陶.
- 用于结构分析和相位识别的X射线衍射 (XRD) (R3c空间组).
- 紫外线可见光谱技术用于计算能量频段间隙.
- 光发光谱学 (激发和发射) 用于发光分析.
- 关于色度特性的CIE色度分析.
主要成果:
- 所有合成的样本都表现出带有R3c空间组的圆柱体晶体结构.
- 能量带间隙值是从UV可见吸收光谱计算出来的.
- 分析了光发光的行为,揭示了受Gd兴奋剂影响的特征.
- 双极-双极相互作用被确定为关键火度和能量转移的原因.
- 测色分析提供了关于色彩纯度,相关色彩温度,色彩染指数和光效率的数据.
结论:
- 通过固态反应方法,可以成功合成Gd-doped BNT陶.
- Gd的兴奋剂度会影响结构和光学特性,包括能量带间隙.
- 这些材料表现出有前途的光发光和色度特征,表明光电子应用的潜力.
- 进一步的研究可以优化用于特定照明和显示应用的兴奋剂水平.


