Y2Mo4O15:Er3+/Tm3+/Yb3+ 纳米用于高灵敏度光学温度传感器
Nozha Ben Amar1, Kamel Saidi1,2, Christian Hernández-Álvarez3,4
1Laboratoire de Physique Appliquée, Faculté des Sciences de Sfax, Département de Physique, Université de Sfax, BP 1171 Sfax, Tunisia.
概括
这项研究合成了Y2Mo4O15上转化纳米粒子 (UCNPs) 用于非接触式光学纳米热量测量. 优化的UCNPs显示了高温分辨率和灵敏度,显示了先进温度纳米传感器的巨大潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光学传感传感器是什么?
背景情况:
- 非接触式光学纳米温度计提供高温分辨率,灵敏度,快速响应和稳定性.
- 上转化纳米粒子 (UCNPs) 由于其独特的光学特性,是温度计有前途的材料.
研究的目的:
- 为了合成和表征基于Y2Mo4O15的UCNP与Er3+,Tm3+和Yb3+合并,用于光学温度计.
- 用光强度比技术评估这些UCNP的温度传感能力.
主要方法:
- 合成Y2Mo4O15纳米的Sol-gel合成,这些纳米与不同度的Yb3+合并.
- 结晶结构,形态和发光性质的表征.
- 使用975nm激光激发的温度依赖的发光度测量 (300-520K).
主要成果:
- 观察到强烈的向上转换发光,归因于Er3+和Tm3+能量转换.
- 最佳相对灵敏度 (Sr = 2.18% K-1) 在300 K时使用热合水平的I700/I806比率实现.
- 证明了最小温度不确定性 (δT = 0.26 K),突出显示了卓越的温度计性能.
结论:
- 合成的Y2Mo4O15UCNP在光学纳米热度测量中表现出卓越的性能.
- 多个发光中心的协同作用增强了温度传感能力.
- 这些纳米材料为开发先进的下一代温度纳米传感器提供了基础.


