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21.
二氧化锆纳米材料中Eu3+的发光特性   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
研究了掺1mol%Eu3+的二氧化锆纳米材料随退火温度变化的发光性质,得到退火温度为600和800℃的样品中Eu3+5D07F2发射在604nm处,这种现象不多见. 几种经不同退火温度处理的纳米材料样品在紫外光的照射下,稀土离子Eu3+5D07F2发射的发光逐 关键词: 二氧化锆 纳米材料 3+')" href="#">Eu3+ 发光  相似文献   
22.
利用表面活性剂为模板,通过自组装制备出了具有管状结构的Y203:Eu纳米材料。透射电子显微镜证实了管状结构的形成。在紫外光的激发下,Y203:Eu纳米管表现出与纳米颗粒不同的发光性质。由电荷迁移带和低温下的激光选择激发光谱可以推测,处于纳米管壁内部的发光中心具有较为确定的格位对称性,其发射光谱具有清晰的光谱结构。由于表面缺陷的存在,纳米管壁近表面的Eu^3 离子处于较为复杂的微环境中,其发射光谱表现为非均匀展宽的光谱线形。  相似文献   
23.
24.
采用两步高温热分解法合成了纳米异质结构的Na YF4∶Yb3+,Tm3+/Cd Se。X射线衍射测试结果表明样品由纯六角相的Na YF4(β-Na YF4)和纤锌矿型Cd Se组成。980 nm激发的上转换光谱表明Na YF4∶Yb3+,Tm3+和Cd Se之间存在能量传递,Tm3+将Yb3+传递给它的能量部分地传递给Cd Se,被激发的Cd Se又将能量回传给Tm3+的相应能级,最终使得Na YF4∶Yb3+,Tm3+的紫外和蓝光发射完全消失,而797 nm的近红外发射大幅增强。Na YF4∶Yb3+,Tm3+/Cd Se纳米异质结构的激发光和发射光均处于生物组织的光学透过窗口(700~1 100 nm),对生物组织的光损伤小,在生物医学领域有很大的应用潜力。  相似文献   
25.
在能量传递型激光制冷中,对于非均匀线宽比较窄的情况,引起最大制冷效率的激发光频率不随温度的变化而变化最大制冷效率与温度呈三次暴的关系。对于非均匀线宽比较宽的情况。随着温度的降低,最佳激发光频率与非均匀线形的中心频率差越来越大,并在较低的温度下迅速拉大它们间的距离。由能量传递机制所引起的荧光制冷最大效率也随着温度的降低而越来越低,并在最后趋于零。它们随温度的降低而降低的规律与实验中得到的结论相符合。  相似文献   
26.
能量传递过程的计算机模拟   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
通过对供体(D)—受体(A)间传递速率静态分布的模拟,得到了静态能量传递情况下D的发光衰减曲线,与Inokuti-Hirayama模型结果一致.模拟并讨论了D—D传递与D—A传递相关和非相关情况下D—D传递对D发光衰减的影响. 关键词:  相似文献   
27.
利用表面活性剂为模板, 通过自组装制备出了具有管状结构的Y2O3∶Eu纳米材料. 透射电子显微镜证实了管状结构的形成. 在紫外光的激发下, Y2O3∶Eu纳米管表现出与纳米颗粒不同的发光性质. 由电荷迁移带和低温下的激光选择激发光谱可以推测, 处于纳米管壁内部的发光中心具有较为确定的格位对称性, 其发射光谱具有清晰的光谱结构. 由于表面缺陷的存在, 纳米管壁近表面的Eu3+离子处于较为复杂的微环境中, 其发射光谱表现为非均匀展宽的光谱线形.  相似文献   
28.
周方策  秦伟平 《发光学报》1993,14(3):242-246
本文使用放大的自发辐射技术(ASE)测量了CdSSe玻璃(国产JB 510)的光学增益.在波长λ=625nm处,测得增益系数g≈8cm-1.增益出现的波长范围对应样品荧光光谱中陷阱能级的宽带.一个简单的三能级模型,辅之以陷阱能级发光的衰减测量,定性地解释了增益出现的原因.  相似文献   
29.
罗丹明6G/MCM-41纳米复合物的发光蓝移   总被引:3,自引:0,他引:3  
介孔分子筛MCM-41具有规则排列的纳米量级的孔道,可以作为宿主封装其他材料。利用这一性质,将激光染料罗丹明6G分子封装在介孔分子筛MCM-41中形成了纳米复合物。用透射电镜、小角度X射线衍射和荧光光谱等方法对纳米复合物的性质进行了分析。用波长为480nm的光对纳米复合物进行激发,得到的发光峰为531nm。与无限稀罗丹明6G乙醇溶液的发光峰相比,这一发光峰有15nm的蓝移和明显的宽化。我们认为当罗丹明6G分子封装在MCM-41的介孔中时,罗丹明6G分子与介孔分子筛孔道表面分子之间存在较强的相互作用(包括氢键、静电吸引等),导致电子云被局域在具有较强吸引力的分子筛表面原子周围。引起激发态能量升高,发光峰蓝移。  相似文献   
30.
The micro mechanism of anti_Stokes fluorescent cooling was investigated on molecular or ionic scale. A new conception of single molecule_photon cryocooler (SMPC) was given, and the smallest cryocooler in the world was predicted. We described SMPC and its running principle in detail. The quantum transition processes of SMPC and the largest cooling coefficient that SMPC can get in an optical transition were given. Also we studied the random property of SMPC in cooling processes. The thermodynamic behavior of single Yb3+ ion as a photon cryocooler was imitated.  相似文献   
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