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搜索结果: 1-8 共查到材料科学 转换发光相关记录8条 . 查询时间(0.466 秒)
构建核壳结构可有效降低材料的表面缺陷及实现掺杂离子的可控区域分布,已成为目前增强及调控材料发光特性的有效手段之一。为此,本文以外延生长技术,构建了一系列NaLnF4(Ln=Y,Yb,Ho)@NaLnF4(Ln=Y,Yb)核壳微米结构,并实现了Ho3+离子上转换发光的增强及可控调节。借助共聚焦显微光谱测试系统,在980nm近红外激光激发下,研究Ho3+离子在不同单颗粒核壳结构中的上转换发光特性。结果...
中国科学院功能纳米结构设计与组装/福建省纳米材料重点实验室研究员陈学元课题组首次提出一种将敏化剂、蓄能剂、激活剂实行空间分离的特殊三明治型核壳结构纳米晶设计方案。在三明治型核壳结构纳米晶中,由于Tm3+掺杂在中间壳层,中间壳层中的Gd3+可以迅速将藉由Yb3+-Tm3+五光子上转换过程蓄积的能量直接传递至外壳层中的Tb3+,以实现Tb3+高效能量迁移上转换发光
中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构与组装重点实验室陈学元团队在国家杰出青年科学基金、科技部“973”计划、中科院战略性先导科技专项和中科院青促会会员郑伟主持的国家自然科学基金面上项目、中科院海西研究院“春苗”人才专项等支持下,提出一种辐射能量传递上转换(RETU)新机制,利用稀土纳米晶到CsPbX3钙钛矿量子点的辐射能量传递,首次实现了CsPbX3量子点在低功率半导体激光器(< 102 W ...
对于众多能量转换材料来说,其量子效率往往都受限于一些带来能量损耗的不良过程。例如,上转换发光效应可以吸收两个或多个低能量光子而发射出较高能量光子,从而可为生物靶向成像、检测及治疗、激光器、太阳能电池、光催化等很多领域实现光频率转换。该频率转换效应依赖于从荧光上转换材料的吸光中心到发光中心的传能过程,而在传能过程中往往受到非辐射能量弛豫过程,快速地消耗稀土离子激发态的能量,从而极大地限制了上转换发光...
对于众多能量转换材料来说,其量子效率往往都受限于一些带来能量损耗的不良过程。例如,上转换发光效应可以吸收两个或多个低能量光子而发射出较高能量光子,从而可为生物靶向成像、检测及治疗、激光器、太阳能电池、光催化等很多领域实现光频率转换。该频率转换效应依赖于从荧光上转换材料的吸光中心到发光中心的传能过程,而在传能过程中往往受到非辐射能量弛豫过程,快速地消耗稀土离子激发态的能量,从而极大地限制了上转换发光...
  由中国科学院长春应用化学研究所尤洪鹏等科研人员发明的“一种红外光激发的上转换发光材料及其制备方法”专利近日获得国家知识产权局授权。
摘要 研究了掺Er3+硅酸盐玻璃的吸收光谱和上转换光谱, 应用Judd-Ofelt理论计算了Er3+强度参数Ωλ(λ=2、4、6)、跃迁振子强度、自发辐射几率、荧光分支比. 上转换光谱分析表明: 在522、545、658nm处有较强的绿光和红光, 分别对应于2H11/2→4I15/2、4S3/2→4I15/2、4F9/2→4I15/2的跃迁, 发光曲线拟合斜率分别为1.67, 1.94, 1.76...
文章摘要: 研究了氟化物玻璃中Yb3+敏化Pr3+、Tm3+、Er3+或Ho3+产生的上转换发光. 在波长为880nm光的激发下, Yb$3+敏化Pr3+产生波长为482, 520, 529, 605和635nm的荧光. 用波长为970nm的光激发, 在Yb3+敏化作用下, Tm3+产生波长为478, 649和793nm的上转换发光; Er3+产生波长为54...

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