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机构地区:[1]稀土材料化学与应用国家重点实验室 [2]中国科学院高能物理研究所
出 处:《无机化学学报》2001年第1期27-31,共5页Chinese Journal of Inorganic Chemistry
基 金:国家自然科学基金委员会!( No.29731010);国家重点基础研究规划项目! (973项目 );国家杰出青年基金资助。
摘 要:利用水热方法合成了纯度较高的六方结构的 NaGdF4,在氧气存在条件下 950℃加热处理可以使其转变为 CaF2型立方结构。在真空紫外光激发下,六方结构的 NaGdF4∶ Eu3+中的 Gd3+离子吸收一个光子,并将能量分两步传递给 Eu3+离子,发生双光子发射。立方结构的 NaGdF4∶ Eu3+中存在有一定量的氧离子取代缺陷,使 Gd3+离子 4f-5d跃迁移到 177nm附近,这与惰性气体放电产生的真空紫外光波长一致。: Hexagonal NaGdF4 was prepared by hydrothermal synthesis, which converts to the fluorite structure by heating at 950℃ in air. However, the structure does not change after heat treatment at 950℃ in argon atmosphere, indicating that oxygen atoms place a role in the structure transformation. The Eu3+ doped hexagonal NaGdF4 shows quantum cutting effect that involves two visible emission photons for each vacuum ultraviolet photon absorbed. Upon VUV excitation to the 6GJ level of Gd3+ , two red photons are emitted by Eu3+ through an efficient two-step energy transfer process. The quantum efficiency of this material is about 160% . Cubic NaGdF4 contains considerable amount of oxygen impurity, so that the 4f- 5d transition moves to lower energy(177nm), which fits the energy of the VUV photons from discharge of inert gas.
关 键 词:稀土离子 掺杂 氟化物 真空紫外光 结构 双光子发射 水热合成 荧光材料 荧光性质
分 类 号:TN104.3[电子电信—物理电子学] O433.12[机械工程—光学工程]
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