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oe1(光电查) - 科学论文

6 条数据
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  • 混合价态Eu2+/Eu3+共激活的Ca8ZrMg(PO4)6(SiO4)磷光体的多通道发光特性与超高灵敏光学温度传感

    摘要: 通过传统固相法制备了一种具有超高灵敏度光学温度传感性能的新型双发射Ca8ZrMg(PO4)6(SiO4):(Eu3+, Eu2+)荧光粉。在297 nm紫外光激发下,该Eu2+/Eu3+共激活的Ca8ZrMg(PO4)6(SiO4)荧光粉展现出高效的双模发射:分别呈现峰值位于414 nm的强而宽的蓝光发射和中心波长为614 nm的相对明亮的红光发射。进一步采用荧光强度比(FIR)技术分析了其光学温度传感性能,基于Eu2+与Eu3+双发射中心不同的热猝灭行为,获得了两者间线性依赖温度的FIR关系。最大绝对灵敏度高达5.94% K-1,优于已报道的其他发光温度传感材料。通过温度依赖的光致发光光谱及构型坐标图分析表明,Eu2+与Eu3+之间FIR的温度敏感变化源于Eu2+的5d→4f跃迁和Eu3+的5D0→7FJ(J=1,2,4)跃迁具有不同的热猝灭激活能。这些结果表明,Ca8ZrMg(PO4)6(SiO4):(Eu3+, Eu2+)荧光粉在高温光学测温领域展现出优异应用潜力。

    关键词: 共激活,Ca8ZrMg(PO4)6(SiO4),光学温度传感,远红外

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 基于荧光强度比的Sm3+、Tb3+共掺杂NaLa(MoO4)2温度传感材料

    摘要: 在光学温度传感器中,基于荧光强度比(FIR)的测温方法因其卓越的抗激发光噪声能力及抗信号传输通道光强波动特性而备受关注[1-10]。该方法具有非接触、耐高温、宽温区、响应快及可测量微小物体等优势?;贔IR的光学测温技术通过检测与温度相关的特定热耦合能级间发射荧光强度比值来实现温度探测[11-15]。掺杂Sm3?的氧化物在?G?/?能级具有较高荧光发射效率,能发出明亮的橙红色光;而掺杂Tb3?的氧化物在?D?→?F?跃迁中呈现最强荧光分支[16,17]。当Sm3?与Tb3?的发光热猝灭趋势存在差异时,其FIR会随温度变化,因而可作为温度指示参数。因此,深入研究Sm3?与Tb3?共掺材料具有重要前景——该体系能呈现从绿色到红色的宽范围发光色变。钼酸盐具有优异的化学与热稳定性,且稀土离子在此基质中具有强烈的4f-4f跃迁吸收与发射特性,是理想的基质材料[18,19]?;谏鲜鲈?,本文制备了不同形貌的Sm3?、Tb3?共掺NaLa(MoO?)?样品并研究了其温度传感特性。

    关键词: 磷光体、光学温度传感、化学合成、发光

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 通过KLa(MoO4)2:Yb3+/Er3+磷光体红外激发绿光上转换实现光学测温

    摘要: 通过简单的水热法合成了一系列KLa(MoO4)2:Yb3+/Er3+荧光粉。在980 nm激光激发下,该荧光粉显示出分别位于525和550 nm的强烈绿色发射带,以及可忽略的658 nm红色发射(4F9/2→4I15/2)。通过分析303-423 K范围内2H11/2和4S3/2发射的强度比,讨论了该荧光粉基于荧光强度比(FIR)方法的光学温度传感性能。由上转换(UC)绿色发射的FIR得出的最大传感器灵敏度约为0.0105 K-1。这表明该荧光粉可作为光学温度传感的优异材料。

    关键词: 荧光强度比,上转换,光学温度传感

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 基于YVO4中Eu3+的5D1发射的高灵敏度光学温度传感

    摘要: 通过研究YVO4:10% Eu3+中V-O电荷转移带(CTB)边缘的温度诱导红移现象,我们展示了一种高灵敏度的光学温度传感策略——该策略结合了CTB尾部激发随温度增强的效应与Eu3+的5D1态热布居。在恒定358 nm激发下,对应Eu3+ 5D1→7F1跃迁的积分发射强度在300-480 K范围内呈现显著温度依赖性。测得的高相对灵敏度SR达到3923/T2。通过温度循环测试评估了其作为温度传感器的可重复使用性与可行性。结果表明该策略在高性能光学测温领域具有应用潜力。

    关键词: 电荷转移带,稀土离子,热布居,光学温度传感,发光

    更新于2025-09-22 17:13:48

  • 发黄/橙色光ABZn2Ga2O7:Bi3+(A=Ca,Sr;B=Ba,Sr)荧光粉:光学温度传感与白光LED应用

    摘要: 近期,开发用于光电子应用的Bi3?激活发光材料日益受到关注。本研究通过碱土金属阳离子取代策略,合成了具有可调光学特性的新型黄/橙色发光ABZn?Ga?O?:Bi3?(ABZGO,A=Ca、Sr;B=Ba、Sr)荧光粉。当Sr2?取代Ca2?和Ba2?时,激发波长从325 nm红移至363 nm,与近紫外芯片基WLEDs良好匹配。CaBaZn?Ga?O?:0.01Bi3?(CBZGO:0.01Bi3?)因Bi3?离子分别占据Ca位和Ba位,呈现570 nm和393 nm两个明显发射峰?;谘《ㄎ坏阏季莶呗?,通过改变Bi3?掺杂浓度和激发波长实现了CBZGO:Bi3?荧光粉的光学调控。不同的是,SrBaZn?Ga?O?:0.01Bi3?(SBZGO:0.01Bi3?)和Sr?Zn?Ga?O?:0.01Bi3?(SZGO:0.01Bi3?)荧光粉分别呈现单峰宽发射带(峰值600 nm和577 nm)。通过非对称光致发光光谱的高斯拟合和寿命分析,分别在SBZGO和SZGO基质中验证了两种不同的Bi3?占位。ABZGO:0.01Bi3?荧光粉的差异化发光行为应归因于质心位移、晶体场分裂和斯托克斯位移的协同效应。此外,变温光致发光光谱表明Sr2?取代Ca2?和Ba2?可有效提升ABZGO:0.01Bi3?荧光粉的热稳定性。针对CBZGO:0.01Bi3?荧光粉双发射峰对不同温度的响应差异,设计出在298 K具有良好相对灵敏度(Sr=1.453% K?1)的光学温度计。最终将SZGO:0.01Bi3?与BAM:Eu2?荧光粉及370 nm近紫外芯片组合,获得显色指数97.9、相关色温3932 K的WLED,证实SZGO:0.01Bi3?是近紫外WLED器件优异的黄橙色发光材料。本研究推动了通过阳离子取代实现光学调控的探索,为光学温度传感和WLED应用开发高性能发光材料提供了新思路。

    关键词: 光学温度传感、WLED应用、光学调控、Bi3+激活、热稳定性、发光材料

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 基于Lu3NbO7:Yb3+/Ho3+磷光体非热耦合能级的可调谐上转换发光与光学温度传感

    摘要: 通过固相法合成的Yb3?/Ho3?共掺杂Lu?NbO?荧光粉展现出基于非热耦合能级(NTCL)的色可调上转换(UC)发光及光学温度传感特性。随着Yb3?浓度增加,该荧光粉可实现从绿光(黄光)到黄光(绿光)的色可调上转换发光,这种可调谐发射源于Ho3?向Yb3?的不同能量反向传递过程?;贜TCL原理,采用荧光强度比技术在293-573K温区研究了其温度传感性能。在298K时,基于Ho3?三组NTCL能级对(5F4/5S2→5I8)/(5F5→5I8)、(5F5→5I8)/(5F4/5S2→5I7)和(5F4/5S2→5I8)/(5F4/5S2→5I7)的最大绝对灵敏度分别为0.37%K?1、0.94%K?1和0.27%K?1。结果表明,所制备的Lu?NbO?:Yb3?/Ho3?荧光粉在上转换器件、色可调装置及光学温度传感器领域具有重要应用前景。

    关键词: 磷光体、光学温度传感、Lu3NbO7、上转换发光

    更新于2025-09-11 14:15:04