纳米发光材料论文

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划纳米发光材料论文  稀土发光材料的研究与展望  摘要综述了稀土发光材料的发光原理和研究进展,并对稀土发光材料的应用和发展进行了探讨和展望。  关键词稀土,发光材料,原理,制备方法  Abstract:TheluminousprinciplerecentresearchofRare-earthluminescencematerialsandtheirrecentresearchwerereviewedinthispap

2、er.Meanwhiletheapplicationanddevelopmentprospectofthiskindofmaterialswerediscussedandlookforwardto.  Keywords:rareearth,luminescencematerials,luminousprinciple,preparationmethods0引言  发光是物体不经过热阶段而将其内部以某种方式吸收的能量直接转换成非平衡辐射的现象。当稀土元素被用作发光材料的基质成分,或是被用作激活剂、共激活剂、敏化剂或掺杂剂时,这类

3、材料一般统称为稀土发光材料或稀土荧光材料[1]。发光是一种宏观现象,但它和晶体内部的缺陷结构、能带结构、能量传递、载流子迁移等微观性质和过程密切相关[2]。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  稀土元素因其特殊的电子层结构而具有一般元素所无法比拟的光谱学性质,使稀土发光材料被广泛应用于发光、显示、记录、光信息传递、X射线影像、

4、激光、闪烁体及飞点扫描等领域。稀土发光材料具有发光谱带窄、色纯度高、色彩鲜艳、光吸收能力强、转换效率高、物理化学性质稳定、寿命长等优点[3]。正是这些优异的性能,使得稀土发光材料成为探寻高新技术材料的主要研究对象。  1稀土发光材料的发光原理  物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光;另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态B非稳定态C在返回到基态的过程中,以光的形式放出能量。以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类,即稀土荧光粉。稀土化合物的发光是基于它们的4f电子在f-f组态之内或f

5、-d组态之间的跃迁。具有未充满的4f壳层的稀土原子或离子,其光谱大约有30000条可观察到的谱线,它们可以发射从紫外光、可见光到红外光区的各种波长的电磁辐射。稀土元素原子具有丰富的电子能级,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能[3-5]。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  稀土元素是指镧系元素加上同属ⅢB族的钪Sc

6、和钇Y,共17种元素。镧系元素包括元素周期表中原子序数从57~71号15种元素。无论它们被用作发光材料的基质成分,还是被用作激活剂,一般统称为稀土发光材料或稀土荧光材料。稀土元素独特的电子结构决定了它具有特殊的发光特性,稀土化合物广泛应用于与发光材料[3,6]。  2稀土发光材料的分类[3]  稀土发光材料的种类繁多,可以按照凡含有稀土元素的发光材料均称为稀土发光材料。  不同的方式进行分类。若按照发光材料中稀土的作用分类,可分为两种:⑴稀土离子作为激活剂。在基质中作为发光中心而搀入的离子称为激活剂。以稀土离子作为激活剂的发光

7、体是稀土发光材料中的最主要的一类,根据基质材料的不同又可分为两种情况:①材料基质为稀土化合物,如Kummer等[7]报道的一种新型的荧光粉Tb3Al5O12:Ce3+(TAG:Ce3+);②材料的基质为非稀土化合物,如日本Lumi-tech公司[8]开发的SSE(Sr3SiO5:Eu)荧光粉。可以用作激活剂的稀土离子主要是Gd3+两侧的Sm3+、Eu3+、Eu2+、Tb3+、Dy3+,其中应用最多的是Eu3+和Tb3+。⑵稀土化合物作为基质材料。常见的可作为基质材料的稀土化合物有Y2O3、La2O3和Gd2O3等,也可以稀土与

8、过渡元素共同构成的化合物作为基质材料,如YVO4。  若按激发方式的不同来分类,稀土发光材料可分为光致发光材料、阴极射线发光材料、电致发光材料、光激励发光材料和热释电发光材料等。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,

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