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991.
A. N. Latyshev O. V. Ovchinnikov S. S. Okhotnikov 《Journal of Applied Spectroscopy》2003,70(6):817-820
A method for obtaining the spectra of atoms adsorbed on a single crystal with an ion-covalent bond is suggested. A photostimulated burst of luminescence is used to record the spectra. The atoms are deposited in a vacuum by a mass-spectrometric technique. The absorption spectrum of silver atoms adsorbed on a silver chloride single crystal at concentrations comprising a millionth fraction of the surface monolayer has been obtained. It has been revealed that the optical ionization potential of an adsorbed silver atom is equal to 1.9 eV. 相似文献
992.
V. A. Tolkachev 《Journal of Applied Spectroscopy》2003,70(4):526-531
A model is suggested to calculate the degree of polarization of the fluorescence of jet-cooled polyatomic molecules excited within the P- and R branches of the rotational contour of the vibronic line by light not providing resolution of the rotational structure. These dependences are calculated and compared with experimental data for molecules belonging to different types of asymmetric tops with different intramolecular orientation of the fluorescence transition dipole moment: anthracene; anthracene + Ar; 1,4-diaminoanthraquinone; indole; tetracene, and triphendioxazine. 相似文献
993.
以蓝色发光材料DPVBi为基质的白色发光器件 总被引:8,自引:3,他引:5
白色有机发光器件是实现彩色平板显示的重要方案之一。利用蓝色发光材料DPVBi[4,4′—(2,2—苯乙烯基)—1,1′—联苯]掺杂红光染料DCJTB[4—氰甲烯基—2—叔丁基—6—(1,1,7,7—四甲基久洛尼定基—9—烯炔基—4H—吡喃)]作发光层制备了白色发光器件。研究了DPVBi掺杂不同浓度IDCJTB薄膜的光致发光性质,根据光致发光结果,制备了以DPVBi掺杂不同浓度DCJTB作发光层的电致发光器件,其结构为ITO/GuPc/NPB/DPVBi:DCJTB/Alq3/LiF/Al。当DCJTB质量分数为0.0008时,器件实现了白色发光(色度x=0.25,y=0.32),电致发光和光致发光的掺杂比例基本相符,表明器件的白色发光主要是由基质DPVBi向掺杂剂DCJTB的能量传递产生的。研究还发现:白色器件随电压升高,光谱中蓝色成分相对于红色成分的比例略有增加,文章对此现象进行了分析。该白光器件在14V时达到最高亮度7822cd/cm^2,在20mA/cm^2电流密度下的亮度为-489cd/cm^2,最大流明效率为1.75lm/W。 相似文献
994.
Eu3+掺杂ZMCB和ZMLB基光致发光玻璃纤维性能的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
在发光粉废料处理中发现用高温固相反应和玻璃流股牵引方法,人工拉制了Eu3 掺杂ZnO-MgO-CdO-B2O3基质的光致发光玻璃纤维,直径为0.01~0.30 mm,长10余米.Eu3 离子613 nm的强发射归属于5D0-7F2电偶极跃迁,相对613 nm发射强度40%的591 nm发射归属于5D0-7F1磁偶极跃迁.说明Eu3 在局域环境中主要占据非对称中心格位.对不同浓度Eu3 的光衰曲线进行拟合,发现随着掺杂Eu3 浓度的增加,发光由单指数衰减变为双指数衰减.用SEM观察到玻璃纤维的表面光滑、低析晶、断口质密度高、断口贝纹呈明显沟状.并测试了发光玻璃纤维的一系列力学参数,也研究了Eu3 掺杂ZnO-MgO-La2O3-B2O3基玻璃纤维的光谱性能. 相似文献
995.
制备了一种新型的上转换发光材料,它不仅具有较高的上转换发光效率,而且还避免了氟化物基质的缺点。其组分为58.52%PbF2-34.43% GeO2-3% Al2O3-0.05% Er2O3-4%Yb2O3,其中GeO2为玻璃形成体氧化物,PbF2和Al2O3为调整剂,以共掺杂Er3+和Yb3+离子为上转换研究的对象。测量了该玻璃系统在980nm半导体激光器激发下的上转换发光光谱,观察到很强的658nm的红光和548,526nm的绿光,而且红光的发射强度远远强于绿光。通过对上转换发光强度与激发强度关系曲线的拟合,表明此材料的绿光发射和红光发射都为双光子过程。研究了激发光的工作电流与上转换荧光强度的关系,讨论了其上转换发光特性。 相似文献
996.
利用溶胶-凝胶法合成了纯的GdMgB5O10及GdMgB5O10:Ce^3 ,Tb^3 粉末;利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、发光光谱等测试手段对GdMgB5O10以及GdMgB5O10:Ce^3 ,Tb^3 粉末的物相、形貌、发光性质等进行了研究。XRD和SEM结果表明溶胶-凝胶法适合制备GdMgB5O10,且在800℃焙烧时完成结晶,颗粒尺寸为200~300nm。发光光谱的测试表明:Tb^3 呈现其特征绿光发射,最强峰位于543nm,在GdMgB5O10:Tb^3 中,当236nm激发时其最佳掺杂摩尔分数为16%。通过光谱分析进一步证实了GdMgB5O10:Ce^3 ,Tb^3 中存在的能量传递过程为:Ce^3 将能量传递给Gd^3 ,然后能量在Gd^3 次晶格中经若干次迁移,最后被Tb^3 捕获。 相似文献
997.
Takuya Sato Nobuyuki Hara Nobuo Tajima Atsushi Sudo Michiya Fujiki Yoshitane Imai 《Tetrahedron letters》2018,59(17):1619-1622
Although chiral 1,1′-binaphthalene-2,2′-diyl-O,O-bis(N,N-dimethylthiocarbamate) (1) revealed no circularly polarized luminescence (CPL) signals, Newman–Kwart rearrangement of O-thiocarbamate groups at 1 yielded clear CPL signals from 1,1′-binaphthalene-2,2′-diyl-S,S-bis(N,N-dimethylthiocarbamate) (2), which acts as a CPL-gen molecule. 相似文献
998.
合成了层状钇氢氧化物(LYH)复合体FN/OS-LYH(FN为荧光素,OS为1-辛烷磺酸钠),研究了复合体的光致发光性能及剥离态胶体对Hg~(2+)的荧光识别性能。固态下,FN的钠盐不发光,FN/OS-LYH复合体发射黄绿光(564 nm);甲酰胺中,剥离为胶体悬浮液后,复合体发射绿光(540 nm,即剥离后蓝移24 nm),比FN阴离子的发射(572 nm)蓝移32 nm。复合体对高毒性Hg~(2+)具有很好的荧光识别能力,优于其他离子(Mg~(2+),Ni~(2+),Co~(2+),Cu~(2+),Zn~(2+),Pb~(2+)和Cd~(2+))。复合体加入Hg~(2+)后发生荧光淬灭,Hg~(2+)检测限为2.73×10-7mol·L-1,淬灭常数(Ksv)为4.82×102 L·mol-1。 相似文献
999.
综合ZnO-Al_2O_3-SiO_2系和锗酸盐玻璃陶瓷的优点,采用熔融-晶化法首次制备了Ho~(3+)/Yb~(3+)共掺以ZnAl_2O_4为主晶相的ZnO-Al_2O_3-GeO_2-SiO_2系玻璃陶瓷。因[GeO_4]四面体和[SiO_4]四面体都是玻璃网络形成体,讨论了GeO_2取代SiO_2对玻璃陶瓷样品硬度及发光性能的影响,最终确定GeO_2的取代量为10.55%(w/w)时,玻璃陶瓷综合性能最佳。在980 nm泵浦光的激发下,发现强的绿色(546 nm)和弱的红色(650 nm)上转换发光,并研究了不同Ho~(3+)/Yb~(3+)掺杂比对样品上转换发光的影响,最终结果表明当Ho~(3+)/Yb~(3+)掺杂比为1∶11(n/n)时样品荧光强度最强,在绿色上转换发光材料方面具有潜在的应用。 相似文献
1000.