稀土掺杂Y_2O_3纳米晶发光材料的研究进展
【摘要】:总结了近几年稀土掺杂Y2O3纳米晶发光材料的研究工作。回顾了Y2O3:Eu3+纳米晶的制备方法及发光性质,特别是采用溶胶–凝胶热解过程,在激发光谱中观察到同基质晶格和粒径相关的蓝色位移(≈600cm–1)。详细介绍了Er3+和Ho3+掺杂的Y2O3纳米晶的上转换机理,由于纳米晶表面容易吸附空气中的CO2和H2O,使得上转换性能明显低于体材料。通过对其进行表面改性处理,可以大大提高发光效率。并探讨了其发展前景。
【作者单位】:
清华大学材料科学与工程系新型陶瓷和精细工艺国家重点实验室 清华大学材料科学与工程系新型陶瓷和精细工艺国家重点实验室
【关键词】: 无机非金属材料 稀土掺杂 综述 氧化钇 纳米晶 发光 上转换
【基金】:国家自然科学基金资助项目(No:50172025;50272032)
【分类号】:TN104.3
【DOI】:CNKI:SUN:DZAL.0.2005-05-018
【正文快照】:
【关键词】: 无机非金属材料 稀土掺杂 综述 氧化钇 纳米晶 发光 上转换
【基金】:国家自然科学基金资助项目(No:50172025;50272032)
【分类号】:TN104.3
【DOI】:CNKI:SUN:DZAL.0.2005-05-018
【正文快照】:
目前,微米尺度的荧光粉在信息显示仪器(阴极射线管、场发射显示、真空荧光显示及电致发光等)方面得到了广泛应用。随着平板显示技术的发展,对荧光粉的发光效率及稳定性等提出了更高的要求,由此引发了人们探索新型纳米尺度粉末荧光材料的兴趣。纳米颗粒的量子尺寸效应,使其产
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