Gd掺杂红色长余辉材料Y2O3:Eu3+,Mg2+,Ti4+的水热合成与性能研究

需积分: 5 0 下载量 185 浏览量 更新于2024-08-12 收藏 727KB PDF 举报
"这篇论文详细探讨了通过水热法合成的长余辉发光材料(Y1-xGdx)2O3:Eu3+,Mg2+,Ti4+的制备过程和其独特的发光性能。Y2O3:Eu3+作为基础材料,因其出色的红色发光性能而备受关注。通过Gd的掺杂,研究人员成功地开发出具有长余辉效果的红色发光材料,这在长余辉材料的开发中具有重要意义。 论文指出,前驱体在水热法制备过程中呈现出针柱状结构,经过晶化处理后会形成团聚体。这种晶化处理对改善材料的性能起到了积极作用,使样品的主要发射峰位于609纳米,对应于Eu3+离子在立方晶系中的5D0-7F2能级跃迁,显示出强烈的红色发射。特别值得注意的是,该材料的余辉时间达到了600秒,这是一个显著的长余辉效果。 X射线粉末衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和发射光谱分析揭示了晶化处理对于形成高效发光材料的重要性。Gd的掺杂不仅增加了余辉时间,还增强了发光强度,同时保持了材料原有的晶体结构和发射峰特性不变,表明Gd在基质中的掺杂策略是有效且可控的。 此外,关键词“水热法”强调了这种合成方法对于制备复杂和高性能发光材料的实用性。“红色长余辉发光材料”和“基质掺杂”是研究的核心,它们对于理解和改进现有发光材料的性能至关重要。余辉时间的讨论则突出了这些材料在实际应用中的潜在价值,例如在低光照环境下的持久照明或者在能量储存和释放系统中的应用。 这篇2010年的自然科学论文深入研究了Gd掺杂的Y2O3:Eu3+红色长余辉发光材料的合成和性能,为后续的研究提供了重要的理论基础和技术参考,对于推动发光材料领域的科技进步具有积极影响。"