發射波長523、545、650、804 nm上轉換顆粒
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發射波長523、545、650、804 nm上轉換顆粒
采用非水性溶膠-凝膠工藝制備了Er~(3+)摻雜和Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3,用差熱-熱重分析(DTA-TG)、紅外光譜(FTIR)、X射線衍射(XRD)和熒光光譜檢測等方法的研究了Er~(3+),Yb~(3+)摻雜濃度和燒結溫度對摻雜Al_2O_3結構,及上轉換發光特性的影響,揭示了摻Er~(3+)和Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3體系的上轉換發光機制,綠色和紅色上轉換發光均為雙光子上轉換吸收過程。研究了基于Er~(3+)摻雜Al_2O_3和Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3的熒光度比技術,討論了在光學溫傳感方面的應用。 建立了0-5 mol%Er~(3+)摻雜濃度,550-1250℃燒結溫度的Er~(3+)摻雜Al_2O_3的Er-Al-O系相組成圖,體系中存在γ-(Al,Er)_2O_3,θ-(Al,Er)_2O_3,α-(Al,Er)_2O_3,Al_(10)Er_6O_(24)和ErAlO_3等5種相。Er~(3+)的摻雜進γ和θ相非晶化,隨著摻雜濃度升,非晶化加劇,且對γ→θ和θ→α相變的抑止作用增。Er~(3+)摻雜濃度為5 mol%時,γ→θ和θ→α相變溫度較未摻雜的Al_2O_3分別提了約60℃和110℃。Er~(3+)摻雜Al_2O_3具有發射波長為523、545 nm的綠色和660 nm的紅色上轉換發光特性,其上轉換發光度隨著γ→θ→α相變而增加,其中α相由于具有較低對稱性而利于Er~(3+)的上轉換發光。Er~(3+)摻雜Al_2O_3粉末的綠色和紅色上轉換發光均為雙光子上轉換吸收過程。Er~(3+)摻雜濃度為0.1 mol%時,其上轉換過程主要為激發態吸收~4I_((11)/2)+a photon→~4F_(7/2)和~4I_((13)/2)+a photon→~4F_(9/2)過程;Er~(3+)摻雜濃度增加到1 mol%時,交叉弛豫~4I_((11/2)+~4I_(11/2)→~4I_((15)/2)+~4F_(7/2)和~4I_(11/2)+~4I_((13)/2)→~4F_(9/2)+~4I_((15/2)過程也起一定作用。 Yb~(3+)共摻雜提Er~(3+)摻雜Al_2O_3粉末的上轉換發光度。對于0.1-5 mol%Er~(3+)摻雜濃度,隨著Yb~(3+)共摻雜濃度的增加,Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3的上轉換發光度均呈現先增加后降低的變化。與化合物相(Yb,Er)_3Al_5O_(12)相比,Yb~(3+)在γ-(Al,Er,Yb)_2O_3和θ-(Al,Er,Yb)_2O_3相中的溶解度能夠提ET效應和泵浦吸收效率,利于獲得較的上轉換發光。Er~(3+)摻雜濃度為0.1-1 mol%、Er~(3+),Yb~(3+)摩爾比為1∶10的共摻雜Al_2O_3粉末,綠色和紅色上轉換發光度I_(green)和I_(red)均大,此時肉眼視為紅色發光,發光度已可應用水平。結合速率方程分析了Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3粉末中紅色和綠色上轉換發光度比(I_(red)/I_(green))的變化規律,激發態吸收~4I_((13)/2)+a photon→~4F_(9/2)和能量傳遞~2F_(5/2)(Yb~(3+))+~4I_((13)/2)(Er~(3+))→~2F_(7/2)(Yb~(3+))+~4F_(9/2)(Er~(3+))過程的率導致I_(red)/I_(green)隨Yb~(3+)共摻雜濃度的提而增加。提Yb~(3+)共摻雜濃度和泵浦電流均可以造成523和545 nm的綠色上轉換發光度比(I_(523)/I_(545))的增加,且I_(523)/I_(545)是溫度的函數,與相結構無關。 將熒光度比技術應用于Er~(3+)摻雜和Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3。在溫度范圍分別為295-773 K和295-873 K,泵浦功率分別為800 mW和350 mW條件下,基于Er~(3+)摻雜和Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3光學溫傳感器組元的大靈敏度約為0.0052 K~(-1)和0.0051 K~(-1),溫度分辨率均為0.3 K左右,證明了Er~(3+)摻雜和Er~(3+)-Yb~(3+)共摻雜Al_2O_3在光學溫傳感方面的應用。
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