稀土摻雜的Y_2(MoO_4)_3藍、綠上轉換熒光粉
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庫存產品:
Tm,Yb共摻鎢酸鈣多晶材料
Er^3+,Yb^3+共摻雜SrTiO3細粉末材料
稀土氟化物Y_(0.97)Er_(0.03)F_3納米材料
摻鉺礬酸釔晶體
非晶態HoP5O14的藍綠波
Ba5SiO4Cl6: Yb3+, Er3+, Li+熒光粉
白光發射稀土摻雜SrF_2上轉換熒光粉
NaGdTiO_4上轉換熒光粉
溴氧化物上轉換熒光粉
稀土摻雜AlF_3-YbF_3上轉換熒光粉
AlF_3-YbF_3∶Er~(3+)上轉換熒光粉
稀土摻雜Gd基上轉換熒光粉體
上轉換熒光粉Y_3O_4Br∶Er~(3+)
鍺酸鹽上轉換熒光粉
稀土離子摻雜SrLu_2O_4上轉換熒光粉
Nd~(3+)離子敏化NaLa(MoO_4)_2上轉換熒光粉
NaGdF_4:Yb~(3+),Er~(3+)上轉換熒光粉
Er~(3+),Yb~(3+)共摻雜NaY(WO_4)_2上轉換熒光粉
稀土離子摻雜Ba_3Y_4O_9上轉換熒光粉
稀土摻雜鉬酸鹽上轉換熒光粉
稀土離子摻雜CaWO_4熒光粉
Er~(3+)/Yb~(3+)/Li~+摻雜氧化物納米晶上轉換熒光
Ho~(3+)、Yb~(3+)、Tm~(3+)共摻鉍碲酸鹽玻璃
Er~(3+)/Yb~(3+)共摻Y_2O_3材料
激光自蔓延燒結法合成上轉換熒光材料
Er~(3+)/Yb~(3+)摻雜鉬酸釓納米晶
堿金屬離子摻雜氟化物上轉換熒光材料
GdAlO_3:Er~(3+)/Yb~(3+)/Tm~(3+)上轉換熒光粉
稀土摻雜BaGd_2ZnO_5上轉換熒光粉
基于上轉換熒光標記的氯噻啉層析法
稀土摻雜的Y_2(MoO_4)_3藍、綠上轉換熒光粉
上轉換發光材料是在長波長激發下,發出短波長的一種發光材料。它們大多屬于稀土摻雜的無機材料,如Er3+/Yb3+共摻雜的Y2O3、NaYF4等。上轉換發光材料在980 m紅外光激發下,能發出不同顏色的可見光。稀土離子摻雜的上轉換發光材料在三維顯示、光數據存儲、診斷、傳感器、激光和光放大器等領域有著的應用前景,因此在過去的幾十年中被的研究。分別采用共沉淀法和高溫固相法制備了Er3+/Yb3+共摻雜的Y2(MoO4)3納米相和體相熒光粉,并對它們的上轉換發光性質做了系統的討論。此外,還用固相法合成了Tm3+/Yb3+共摻雜的Y2(MoO4)3體相熒光粉,對其上轉換發光性質進行分析。具體內容如下:用共沉淀法制備了不同濃度的Er3+/Yb3+共摻雜的Y2(MoO4)3納米相熒光粉,對樣品的結構和形貌進行了表征。實驗發現低和高Yb3+摻雜濃度樣品中,上轉換發光均為雙光子過程。在低Yb3+摻雜濃度樣品中,綠光強度比2H11/2→4I15/2/4S3/2→4I15/2隨著泵浦電流的增加基本不變;而在高Yb3+摻雜濃度樣品中,隨著泵浦電流的增加,綠光強度比增大。我們根據上轉換發光機制的分析建立了上轉換發光的速率方程,得到了上轉換發光強度與摻雜濃度的關系,并對實驗結果進行了擬合,發現速率方程模型能夠很好地解釋這一體系的摻雜濃度與上轉換發光強度關系。另外,我們用固相法制備了Er3+/Yb3+共摻雜的Y2(MoO4)3體相熒光粉,對其上轉換發光強度與LD泵浦電流和摻雜離子濃度的關系進行了討論,還對納米相和體相兩種熒光粉的實驗結果進行了比較。用固相法制備了Tm3+/Yb3+共摻雜的Y2(MoO4)3體相熒光粉,并對上轉換發光強度與LD泵浦電流的關系進行了研究。通過研究發現,在不同Tm3+和Yb3+摻雜濃度樣品中,藍光和紅光的上轉換發光均為三光子過程,紅外光均為雙光子過程。還對上轉換發光強度與Tm3+和Yb3+濃度的依賴關系進行了研究。結果表明,隨著Tm3+或Yb3+離子濃度的增加,上轉換發光強度都是先后減弱,且隨Tm3+濃度的變化劇烈,而隨Yb3+濃度的變化較緩慢。
溫馨提示:西安齊岳生物提供的熒光標記物、mof材料、碳納米管、納米材料、嵌段共聚物、載藥脂質體(擁有大學實驗室的科學研究不用于人體及科研研究)
供應商:西安齊岳生物科技有限公司(zhn2020.03.12)