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稀土离子Ce~(4+)跟Eu~(3+)在一维构造基质Sr_2CeO_4跟Ca_2S

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毕业论文范文题目:稀土离子Ce~(4+)跟Eu~(3+)在一维构造基质Sr_2CeO_4跟Ca_2S,论文范文关键词:稀土离子Ce~(4+)跟Eu~(3+)在一维构造基质Sr_2CeO_4跟Ca_2S
稀土离子Ce~(4+)跟Eu~(3+)在一维构造基质Sr_2CeO_4跟Ca_2S毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:利用高温固相反应法合成了Sr_2CeO_4:Eu~(3+)、MCeO_3(M=Sr,Ba):Eu~(3+)、Ca_2SnO_4:Eu~(3+)跟Ca_2SnO_4:Ce~(4+)发光粉末样品,采取X射线衍射技巧跟荧光光谱等测试手段对样品的构造、固相反应机理及发光特点进行了研究。对刚制备的Sr_(2-x)EuxCeO_(4+x/2)样品,在Ce~(4+)—O~(2-)的电荷迁徙激发中,只有强激发带(~35700cm~(-1))与Eu~(3+)离子间存在能量传递,而弱激发带(~29400cm~(-1))只是引起Ce~(4+)—0~(2-)的电荷迁徙发射;在Sr_(2-x)Eu_xCeO_(4+x/2)样品吸附水后,Eu~(3+)的线状接收跃迁强度明显增加,Ce~(4+)—O~(2-)两个激发带均向Eu~(3+)离子传递能量。Ce~(4+)—O(2-)强激发带通过交换作用向EU~(3+)离子传递能量,而弱激发带与(此处忽略..)Eu~(3+)离子间的能量传递机理长短辐射多极子近场力的彼此作用。在MCeO_3(M=Sr,Ba)化合物中掺杂Eu~(3+)离子,Eu~(3+)离子轻易调换MCeO_3晶格中M~(2+)离子的地位。在MCeO_3:Eu~(3+)样品中,Eu~(3+)的发射重要来自于~5D_0激发态能级,其中以磁偶极跃迁~5D_0—~7F_1发射强度为最大:此外样品中还存在着较高的~5D_1激发态能级的辐射跃迁。SrCeO_3:Eu~(3+)样品的发射强度弘远于BaCeO_3:Eu~(3+)样品。Eu~(3+)掺杂的SrCeO_3跟BaCeO_3样品在紫外波段存在着非常宽的接收带,峰值分辨位于311nm跟320nm左右,它们属于Ce~(4+)—O~(2-)的电荷迁徙带,SrCeO_3跟BaCeO_3基质与Eu~(3+)离子之间存在着能量转移。对CaCO_3跟SnO_(本文此处忽略..)2(2∶1)混跟粉料,在1250℃进行固相反应时将优先反应生成不牢固的旁边相CaSnO_3,该相再与CaO持续反应生成最后牢固的目标相Ca2SnO_4。Ca_(2-x)Eu_xSnO_4样品在240~360nm范畴内存在着Eu~(3+)—O~(2-)电荷迁徙接收带,跟着Eu~(3+)掺杂浓度(x=0.01~0.15)的增加,接收带峰位从274nm红移至292nm附近。Ca_2SnO_4:Eu~(3+)发光体的发射以电偶极跃迁~5D_0—~7F_2为主导地位,在紫外光激发下产生非常强的红光发射。在Ca_2SnO_4基质中,Eu~(3+)离子的多声子弛豫过程多少率较小,当Eu~(3+)掺杂浓度较低时,可能察看到来自于Eu~(3+)较高激发态能级~5D_2跟~5D_1上的辐射跃迁。Eu~(3+)离子在同构的Ca_2SnO_4跟Sr_2CeO_4基质中的发射光谱外形类似,但Ca_2Sn(本文此处忽略..)O_4:Eu~(3+)的红光发射强度弘远于Sr_2CeO_4:Eu~(3+)。在Ca_2SnO_4一维构造基质中掺杂Ce~(4+)离子,合成了一种新型的蓝色发光材料。在Ca_2SnO_4晶格中掺杂的Ce~(4+)离子盘踞Sn~(4+)离子的地位。Ca_2Sn_(1-x)Ce_xO_4的激发跟发射光谱均为宽带,峰值分辨位于268nm跟442nm附近。Ca_2Sn_(1-x)Ce_xO_4的荧光衰减时光长达83μs,其发光来源于Ce~(4+)-O~(2-)的电荷迁徙跃迁。Sr_2CeO_4是迄今为止所发明的独一的Ce~(4+)离子发光化合物,Ca_2Sn_(1-x)Ce_xO_4的激发跟发射与Sr_2CeO4的成果比拟产生明显的蓝移。更为有趣的是,Ce~(4+)掺杂浓度很小的Ca_2Sn_(1-x)Ce_xO_4(x~0.03)样品与领有100%激活核心的Sr_2CeO_4发光体(文章此处忽略..)的发光强度相称。


以上为本篇毕业论文范文稀土离子Ce~(4+)跟Eu~(3+)在一维构造基质Sr_2CeO_4跟Ca_2S的介绍部分。
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