研究目的
通过使用氧氟玻璃基质与氧化物玻璃相比,研究掺杂Ln3+的玻璃发光光产额的增强。
研究成果
与氧化物玻璃相比,氟氧化物玻璃基质由于声子能量降低、OH基团减少及非辐射损耗减弱而能提高Ln3+离子的发光光产额,这一结论通过发射光谱、辐射发光和傅里叶变换红外光谱测量得到证实。这使得氟氧化物玻璃在固态照明和辐射探测等光子学应用中具有良好前景。
研究不足
该研究仅限于特定玻璃成分(磷酸盐基)和掺杂剂(Sm3+、Eu3+、Dy3+)。潜在优化方向可能包括探索其他玻璃基质或掺杂剂,而工业应用的可扩展性可能需要进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究比较了掺杂于氧化物和氧氟化物玻璃基质中的Ln3?离子(Sm3?、Eu3?、Dy3?)的发光特性。研究方法包括发射光谱测量、辐射发光测量、Judd-Ofelt分析和FTIR光谱分析,以评估光产额、声子能量和OH基团减少情况。
2:样品选择与数据来源:
玻璃样品按特定成分(如不同氟含量的磷酸盐基玻璃)制备,详见表格(如表I、II)。数据通过荧光分光光度法和X射线激发采集。
3:实验设备与材料清单:
设备包括荧光分光光度计(Cary Eclipse)、X射线源(50 kV,30 mA)和FTIR光谱仪。材料包含掺杂Sm?O?、Eu?O?、Dy?O?及氟化物化合物(如CaF?、GdF?)的多种玻璃组分。
4:实验流程与操作步骤:
合成玻璃后,在特定激发条件下(如Sm3?的401 nm激发)测量发射光谱。辐射发光由X射线激发,FTIR用于测量透射光谱,并对发射数据进行Judd-Ofelt分析。
5:数据分析方法:
采用Judd-Ofelt理论计算辐射跃迁概率、分支比和发射截面?;诜⑸淝慷群托识匝趸镉胙醴锊AЫ卸员确治觥?/p>
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容