为了快速判别稀土掺杂晶体材料的上转换发光能力,设计并采用液–固相转移法合成Yb^(3+)/Er^(3+)双掺MLuxFy(M为Li、Na、K、Rb或Cs;x=1,y=4或x=2,y=7)材料体系,使用X射线衍射仪、透射电镜、拉曼光谱仪和荧光分光光度计对材料体系进行结...为了快速判别稀土掺杂晶体材料的上转换发光能力,设计并采用液–固相转移法合成Yb^(3+)/Er^(3+)双掺MLuxFy(M为Li、Na、K、Rb或Cs;x=1,y=4或x=2,y=7)材料体系,使用X射线衍射仪、透射电镜、拉曼光谱仪和荧光分光光度计对材料体系进行结构和发光性能检测。实验结果表明,Yb^(3+)/Er^(3+)双掺MLuxFy亚微米/纳米晶体在980 nm激光激发下均可实现绿色和红色上转换发光,但其上转换发光能力各不相同。实验中,利用泵浦功率阈值(pump power threshold,PPT)快速区分Yb^(3+)/Er^(3+)双掺亚微米/纳米晶体的上转换发光能力。通过分析发现,PPT与Yb^(3+)/Er^(3+)双掺亚微米/纳米晶体的最大声子能量之间存在相关性。因此,在稀土掺杂上转换发光晶体材料的筛选过程中,可在发光性能测试时使用PPT,以快速判别其上转换发光能力。展开更多
文摘为了快速判别稀土掺杂晶体材料的上转换发光能力,设计并采用液–固相转移法合成Yb^(3+)/Er^(3+)双掺MLuxFy(M为Li、Na、K、Rb或Cs;x=1,y=4或x=2,y=7)材料体系,使用X射线衍射仪、透射电镜、拉曼光谱仪和荧光分光光度计对材料体系进行结构和发光性能检测。实验结果表明,Yb^(3+)/Er^(3+)双掺MLuxFy亚微米/纳米晶体在980 nm激光激发下均可实现绿色和红色上转换发光,但其上转换发光能力各不相同。实验中,利用泵浦功率阈值(pump power threshold,PPT)快速区分Yb^(3+)/Er^(3+)双掺亚微米/纳米晶体的上转换发光能力。通过分析发现,PPT与Yb^(3+)/Er^(3+)双掺亚微米/纳米晶体的最大声子能量之间存在相关性。因此,在稀土掺杂上转换发光晶体材料的筛选过程中,可在发光性能测试时使用PPT,以快速判别其上转换发光能力。