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通过测量^5D0→7F2发射带的荧光寿命与晶体温度的依赖关系,研究了Eu^3+激发态^5D0的无辐射跃迁。结果表明,^5D0→F2带的温度淬灭效应主要是由于电荷转移态的最低能量太低,^5D0态易被热激活至电荷转移,然后通过电荷转移无辐射驰豫至^7F0态。 相似文献
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在室温下,0-15GPa压力范围内,测量了Eu^3^+:Gd2O2S的发射光谱。通过对7F0-6多重态能级结构的拟合,研究了压力对能级和晶体场的影响。 相似文献
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用原子束技术-激光共振电离-飞行时间质谱探测离子信号的方法,观察到了原子束中镁Mg3s^21S0-3s3d^1D2单光子电四极矩共振跃迁,并对实验结果进行了判断和分析。 相似文献
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ErP5O14非晶中Er^3+离子光谱参数的计数 总被引:1,自引:0,他引:1
由测量的ErP_5O_(14)非晶的吸收光谱,计算了Er~(3+)在五磷酸盐非晶中的强度参数Ω_λ,并由此计算了激光能级的振子强度、自发辐射跃迁速率、荧光分支比和积分发射截面。 相似文献
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BaFClxBr1-x:Sm2+中5D2→7F0跃迁几率及其对烧孔效率的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以BaFClxBr1-x:Sm2+中5D2→7F0的跃迁几率随x变化为中心对BaFClxBr1-x:Sm2+体系4f5d带的激发光谱、5D2→7F0跃迁的荧光衰减随温度的变化特性、5D2→7F0的跃迁几率等进行了研究。从而得出结论:在BaFClxBr1-x:Sm2+中,随Br含量的增大,4f5d带与5D2能级更加接近,使7F0→5D2的吸收截面增大,从而可能提高在5D2:能级烧孔的效率。 相似文献
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Y3Al5O12:Eu^3+磷光体的溶胶—凝胶法合成及发光特性 总被引:1,自引:0,他引:1
以金属烷氧基化合物为原料.采用溶胶-凝胶法在1000℃下合成了Eu^3 掺杂的Y3Al5O12(YAG)磷光体。利用TG-DSC,XRD和发光光谱等对样品进行了表征。结果表明,YAG:Eu^3 的晶相形成温度为991℃。Eu^3 在非晶态和晶态YAG中的发射光谱有明显差异。研究了Eu^3 含量和烧结温度对Eu^3 的^5D0→^7F1和^5D0→^7F2发射峰强度的影响。随煅烧温度的升高和Eu^3 浓度的增加,Eu^3 发射峰强度增强。 相似文献
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通过Li^+/La^3+同比例共掺杂策略,在氢气气氛下烧结制备了Li0.06La0.06Ba0.84Si2O5∶4%Eu^2+(LLBSO∶Eu2+)高效绿色发光荧光粉。相比于未掺杂样品Ba0.96Si2O5∶4%Eu2+(BSO∶Eu^2+),Li^+/La^3+共掺有助于单一相LLBSO∶Eu^2+荧光粉的合成,能有效降低烧结的温度和缩短合成时间。我们发现该策略节约荧光粉合成成本的同时,也可以显著提高其光学性能。相关测试表明,Li+/La3+共掺杂样品平均颗粒尺寸主要分布在1.1~2.7μm,颗粒团聚现象不明显,符合涂覆LED芯片要求。该样品可以有效地被365 nm近紫外LED芯片激发,产生位于502 nm的强的宽带绿光发射,其归属于Eu2+的5d-4f跃迁,发光强度是未掺杂样品的168%。此外,LLBSO∶Eu^2+荧光粉在150℃时发光强度仍保持在室温时的98%左右,具有良好的热稳定性。该样品CIE坐标位于绿光区(0.217,0.410)。通过绿粉/红粉和绿粉/红粉/蓝粉混粉策略,制得了色温为2918~4037 K的白色发光LED,其显色指数(Ra)均大于85,具有良好的热稳定性。实验结果表明,Li^+/La^3+共掺单一相的BSO∶Eu^2+绿色发光荧光粉是制备近紫外激发白光发射LED的优良候选荧光粉材料。 相似文献
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根据传统过渡态,变分过渡理论计算了H2O+Cl→HCl+OH(R1)反应中D代替的同位素动力学效应(KIE)得到了HOD+Cl→DCl+OH(R2),DOH+Cl→HCl+OD(R3)反应不同的KIE值,对KIE进行了分解,讨论了平动(trars)转动(rot)振动(vib)等各种因素的作用,在反应R2中,由于HOD中OD键直接参与反应,D同位素的KE很大,对R2的KIE分解表明,振动对KIE贡献 相似文献
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用相对论多组态(HXR)方法,详细计算了类Ne氪离子4d-2p类Na3l4l‘双电子伴线波长和强度因子,并模拟了实验光谱,解释了最新利用激光气体靶产生的0.525-0.555nm范围的氪X-Ray光谱,计算结果与实验符合得相当好。此处,还讨论了组态相互作用对双电子伴线结构的影响。 相似文献
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本文报道了ErP5O14晶体在脉冲DCM染料激光激发下的上转换发光现象,并对其机理进行了简要的分析。 相似文献
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The reaction behavior of the title complexes have been investigated by means of in situ IR in nitrogen atmosphere. It has been found that they enabled the acetic acid to convert to acetone and methane in different temperatures. The results indicate that the sequence of the ketonization reaction activity for the clusters was [V3OAT] > [VFe2OAT], [V2CrOAT] > [Fe3OAT], [VCr2OAT] > [Cr3OAT] [OAT = (mu 3-O) (mu-O2CCH3)6 (THF)3], and the sequence of the methanation reaction activity for the clusters was [Cr3OAT] > [VCr2OAT], [V2CrOAT] > [V3OAT] > [VFe2OAT], [Fe2OAH]. The ketonization reaction activity of [Fe3OAT] were obviously lower than that of [Fe3OAH] [OAH = (mu 3-O) (mu-O2CCH3)6 (H2O)3] and the methanation reaction activity of [Cr3OAT] were also much lower than that of [Cr3OAH]. The difference between [Fe3OAH], [Cr3OAT] and [Fe3OAH], [Cr3OAH] mentioned above were discussed. 相似文献