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0-水热合成Sr2LaF7:RE3+(RE=Ce,Tb,Dy, Ce-Tb,Ce-Dy)荧光材料

2021-03-29叶瑞,杨骏

聊城大学学报(自然科学版) 2021年4期

叶 瑞,杨 骏

(西南大学 化学化工学院,重庆 北碚 400715)

0 引言

稀土发光材料因其优异的发光性能,在照明、显示、生物成像、药物缓释等领域得到了广泛的应用[1-4]。 一般来说,我们采用长波长980 nm和短波长254 nm,365 nm的激发波长进行激发都可以得到发射波长在300-700 nm的可见光[5-7]。 采用高能量的短波长紫外光激发得到的低能量的长波长的可见光的过程我们称为下转换过程。 Ce3+; Tb3+; Eu3+; Dy3+; Yb3+; Ho3+; Er3+; Tm3+等稀土离子都可以用作基质中上、下转换过程的发光离子[8,9]。 其中Ce3+是一种常见的蓝光激活离子,其独特的5d-4f跃迁和宽的发射峰形可以与Tb3+的4f能级重叠,非常适合扮演中间传递者的角色进一步敏化Tb3+(绿光);Eu3+(红光);Dy3+(蓝光、白光)的荧光发光[10,11]。 Ce3+与Tb3+、Eu3+、Dy3+这三种发光中心离子共同掺杂后,不仅可以起到敏化中心离子的作用还可以得到不同的发射颜色,从而调节光和颜色。

有了发光的离子,还必不可少的就是中心离子的载体基质。 目前研究较为广泛的基质材料有钨酸盐,钼酸盐、硼酸盐、正磷酸盐、氧化物、氟化物等[12]。 一般来说,想要得到高效的荧光粉,基质材料的选择也非常重要,氟化物基质研究广泛是因为它具有具有声子能量低、荧光寿命长、化学稳定性高等特性,可作为一种优良的发光基质[13,14]。 稀土掺杂到氟化物衬底的发光材料报道有很多,比如Sr2ScF7[15],NaScF4[16],BaYF5[17],等。 随着MF2(M=Ca,Mg,Ba,Sr)、LnF3(Ln=La,Ga,Y,Sc)等这些相对简单的氟化物的深入研究,促使我们进一步报道了较为复杂的碱土金属和稀土金属复合的氟化物,如BaGdF5[18]、Ba2LaF7[19]、NaYF4[20]等。 Sr2LaF7是很好的上转换基质材料,Mao课题组在油酸作为络合剂的条件下,采用溶剂热法获得了粒径极小、接近单分散的Sr2LaF7上转换发光材料[21];……

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