Tm3+,Yb3+共摻鎢酸鈣多晶材料的上轉換發光及螢光溫度特性-4結果與討論(4)
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2015-07-10, 週五 14:40
為了進一步說明Tm3+,Yb3+共摻CaWO4中的能量傳遞和上轉換發光機制,圖5給出了Tm3+,Yb3+的能級結構.由於Yb3+對980nm的鐳射有強烈吸收,所以當Yb3+與Tm3+共摻時,Yb3+可以將能量傳遞給Tm3+,起到敏化劑的作用,從而增強Tm3+的上轉換發光.具體的上轉換過程如下:在980nm雷射器的抽運下,首先Yb3+吸收一個980nm的光子發生2F7/2→2F5/2的躍遷,處於激發態的Yb3+將能量轉移給基態Tm3+的3H6能級使其躍遷至3H5能級.由於Yb3+的2F5/2能級和Tm3+的3H5能級能量並不完全匹配,所以Yb3+向Tm3+的能量傳遞過程需要在聲子的輔助下完成.處於3H5能級的Tm3+非輻射弛豫到3F4能級,而在3F4能級的Tm3+可以繼續從Yb3+獲得能量躍遷至更高的3F2,3,這時3F2,3上的離子一部分完成3F2→3H6和3F3→3H6躍遷,發出689和705nm的紅光,此為2光子吸收過程.另一部分3F2,3上的Tm3+也可以非輻射弛豫到低的能級3H4.此外在3H4能級的Tm3+也能繼續從Yb3+獲得能量從而被激發到更高的1G4能級,這樣通過吸收3個光子後1G4→3H6藍色躍遷(477nm)和1G4→3F4紅色躍遷(749nm)就產生了.但是對於689和705nm的紅光,根據雙對數曲線擬合得到的2.42和2.38,我們認為這部分的上轉換機制應該來自兩部分,一部分是前面所說的兩光子過程,而另外一部分為3光子過程,即通過3次能量傳遞躍遷到1G4上的離子非輻射弛豫到3F2,3能級,完成3F2→3H6和3F3→3H6的躍遷.
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