稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介(1)

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介:

近年来,稀土元素在许多领域被化学家们广泛研究,但并没有严格的定义。广义的稀土元素是指一类化学性质比较相似的元素,即镧系元素和钪、钇,总共17个元素。三价稀土元素被广泛应用于上转换发光。激活离子可以单独掺杂上转换基质材料,也可以与敏化离子共同作用进行掺杂。在单掺材料中,主要利用稀土离子直接吸收泵浦能量发生能级跃迁而发光,由于稀土离子不易直接吸收红外能量,因此这类材料的上转换效率较低。如果提高掺杂离子的浓度发光强度会有所改变,浓度过大会发生荧光猝灭,即上转换发光强度急剧下降。人们对上转换荧光猝灭现象进行了较多的研究,不断寻求解决办法。为了使能量传递效率提高,往往掺杂敏化离子进行能量传递。通常掺杂的敏化离子浓度较高,如Yb3+,其2F7/2 2F5/2跃迁吸收大量能量,对950~1000nm激光提供的能量吸收效率较高。Yb3+离子的激发态比激活离子Er3+Ho3+Tm3+的激发亚稳态高,能有效地将能量传递给这些激活离子,进行两光子或多光子连续能量传递,从而使激活离子发生能级跃迁,发射特定波长的光,上转换发光效率提高。Yb3+离子的掺杂浓度通常比激活离子浓度高,有利于离子之间的交叉弛豫,从而提高能量传递效率。因此, 敏化剂Yb3+离子可以提高能量传递效率,上转换敏化可以作为上转换发光的增强机制。 


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-钨酸盐晶体能带理论

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-钨酸盐晶体能带理论

钨酸盐在没有稀土离子掺杂的情况下能自发光,与其能带结构有关,主要是由WO42-离子中W6+O2-能级之间跃迁产生的。能级跃迁方式如图1-2所示。

由图中可以看出,激发态能级E2E3向基态能级E1跃迁(分别对应AB过程);同时此过程可逆,基态能级E1向激发态能级E2E3跃迁(分别对应CD)。研究发现,钨酸盐的自发光现象是由B过程产生的,即E2能级向E1能级跃迁发光。


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-基质钨酸盐简介

基质钨酸盐简介:

钨酸盐基于其特殊的晶体结构及能带结构,在不进行稀土离子掺杂时也能在多种波段(如紫外、X射线、近红外)射线激发下发光,因此近年来受到广泛关注。 

钨酸钙声子能量低,降低了稀土离子中间能级的无辐射弛豫速率,减少能量损失,从而提高上转换发光效率,但其光产额很低。钨酸锌是一种优良的闪烁晶体,已用于粒子鉴别、能谱测量等方面,且Zn2+具有较好的抗光损伤性能,能够极大的提高发光效率,增加荧光寿命。但钨酸锌单晶生长工艺复杂,且成本较高,因此其应用受到一定限制。本实验所选取的基质材料为钨酸钙锌,即以钨酸钙作为基质,其中掺杂少量Zn2+离子,对其发光性能进行研究。将两种钨酸盐优良的性能相结合,既弥补了钨酸钙光产额低的缺陷,又避免了单晶生长的复杂工艺,具有很高的研究价值。 


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-钨酸钙晶体结构

钨酸钙晶体结构 

钨酸钙晶体为体心四方结构,图1-1为其晶体结构模型。由图中可以看出,晶胞中心为W6+,分别与四个O2-相连,通过配位形成四面体结构。同时Ca2+离子与周围的八个O2-连接,通过配位形成四面体晶胞。这些晶胞是构成钨酸钙体心四方结构的基本单元。




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投掷钨合金飞镖安全须知

无论是硬式钨合金飞镖还是软式钨合金飞镖都可能从镖盘上崩下来,对站在一定范围内的任何人存在着潜在的危险。硬式钨合金飞镖当钢尖击中镖盘上的铁丝时可能会崩下来。软式飞镖当镖尖没有击中镖盘上的洞眼时也会崩下来。不管何种钨合金飞镖,都存在一定的安全隐患,所以下面的安全提示是非常重要的:

(1)把镖盘放置在安全、光线好的区域。

(2)绝不能试图去抓从镖盘上飞落下来的钨合金飞镖。

(3)玩钨合金飞镖时绝不能赤脚或穿拖鞋,尤其是玩硬式飞镖。

(4)一直把注意力集中在运动中。在没有注视并确认运动区域是安全的之前,绝不投镖。

(5)年龄过小的儿童不应参加钨合金飞镖运动,在运动时应确保儿童和宠物在投镖线之后。

警示:飞镖是成人游戏,儿童只能在成人的监护下进行钨合金飞镖运动。

 

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