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基于热释光实验分析在发光动力学和发光过程机理研究中的独特优势,本项目旨在将热释光分析更全面、更深入地应用于稀土发光材料的发光机理研究中,以期指导高性能新材料的进一步开发。在项目执行初期,我们对实验室原有的热释光装置进行了全面的升级改造,实现了全温区连续线性升温,和 CCD辅助光谱分辨的热释光采集。在发光材料性能和机理的研究中,我们重点关注了适宜进行热释光测试的长余辉材料和荧光测温材料。在长余辉材料研究方面,较为突出的成果是利用热释光初始升温法研究了蓝色长余辉材料SrAl2O4: Eu2 /Dy3 的陷阱深度与密度分布,给出了其长余辉机理的新模型;利用包括热释光陷阱分析在内的一系列实验研究了自激活的MgGa2O4新型长余辉材料;通过系统性的稀土离子共掺,寻找到一种新型黄色长余辉材料Ca2Al2SiO7:Eu2 ,Tm3 。此外,我们对各类长余辉材料还进行了一些扩展性的研究探索。这方面最突出的结果是将长余辉材料的温度特性应用于光学测温技术,这是一种全新的发光测温方案,可以避免直接激发对样品温度的影响。在发光材料温度特性的研究方面,我们研制了几种不同途径的新型发光测温材料,包括混合物测温,如Sr2Mg3P4O15:Eu2 和SrB4O7:Sm2 混合物,Li2TiO3: Mn4 和 Y2O3: Dy3 混合物;基于Sm3 的β-NaYF4:Sm3 纳米颗粒;基于Mn4 发光温度猝灭的Ba2LaNbO6: Mn4 /Eu3 ,Lu3Al5O12:Mn4 /Tb3 以及BaLaMgNbO6 : Mn4 /Dy3 等等。以上这些成果对于长余辉材料和发光测温材料的开发应用都具有重要指导意义。
某些发光材料在激发过程中将一部分激发能存储在陷阱能级中,热释光实验通过测量材料在升温过程中的发光来了解与陷阱有关的信息,如陷阱深度和浓度。相对于热释光实验技术在辐射剂量探测领域的广泛应用,热释光这一源于材料发光过程的实验现象,在发光材料研究领域的应用却不够充分。现今热释光实验技术的迅速发展和发光材料研究的不断深入,使得非常有必要将热释光实验在发光材料研究中的潜力更多地开发出来。本项目旨在基于我们实验室原有热释光设备的基础上,自主创新搭建一套具备更宽的测温范围(100-700K)、可选择激发源、激发和发射均可光谱分辨、自动化控制程度高的多功能热释光谱实验平台,完善有关热释光实验结果诠释的理论,并将其应用于稀土发光材料(特别是长余辉材料和闪烁体材料)的发光动力学研究,对陷阱类型与作用、结构缺陷、稀土离子能级在基质材料中的相对位置等问题进行深入研究,以期指导进一步的新材料开发。
你是指工业管道材质的光谱分析吗? 在第六册工业管道安装定额中合金钢管和合金钢管件都包括光谱分析费用, 如果用光谱分析其他材质的材料,可以借用定额台班含量和台班单价 ,办理人工签证来计价.
X射线荧光光谱仪主要由激发、色散、探测、记录及数据处理等单元组成。激发单元的作用是产生初级X射线。它由高压发生器和X光管组成。后者功率较大,用水和油同时冷却。色散单元的作用是分出想要波长的X射线。它由...
稀土发光材料主要有三种制备方法,它们是: 1.气相法:包括气体冷凝法、真空蒸发法、溅射法、化学气相沉积法(CVD)、等离子体法、化学气相输运法等。 2.固相法:包括高温固相合成法、自蔓延燃烧合成法(S...
仿宝石塑料材料的拉曼光谱分析
应用便携式拉曼光谱仪对赛璐珞、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯这4种较为常见的仿宝石塑料材料进行了分析测试研究,获得它们的标准拉曼光谱。然后将它们与其对应的被仿宝石(象牙、琥珀、珍珠、水晶)的拉曼光谱分别进行了比对分析。研究结果表明,因其分子结构存在较大差异,其拉曼光谱的差异也比较显著,从拉曼光谱上就能准确地将它们辨别出来。从而找到了一种便捷、准确、快速、无损的鉴定宝石与其塑料仿品的方法。
一、稀土发光材料的发光机理
稀土化合物有三大功能:光、电、磁。其中发光是最突出的功能。市场上现有的稀土产品中,发光材料的价格和产值都具有明显的优势。
稀土发光的发光机理是稀土元素原子的电子构型中存在4f轨道,当4f电子从高能级以辐射方式跃迁至低能级时就发出不同波长的光。
稀土发光的优势有:
1.色纯度高
2.吸收能力强
3.色彩鲜艳
4.转换效率高
5.荧光寿命从纳秒跨越到毫秒的数量较多
6.物力和化学性质较稳定
7.耐高温能力强
8.可发射的光谱类型多
二、稀土发光材料的应用
稀土阴极射线发光材料的应用稀土阴极射线发光材料是应用较为广泛的发光材料之一。它主要应用于示波器、电视机、计算机、雷达等的显示器和荧光屏。其中荧光粉在彩色电视机中发展的最快。主要包括红色荧光粉、绿色荧光粉、蓝色荧光粉等。以红色稀土红色荧光粉为例,Y2O2S:EU3+性质,为白色晶体,不溶于水、熔点高,主要应用于彩色电视机。随着科技的不断发展,近年来又出现了一系列不同类型的阴极射线发光材料。
稀土光致发光材料的应用光致发光是指利用可见光、红外光和紫外光材料产生的发光现象。具有这种性能的材料为光致发光材料。光致发光材料主要有紧凑型荧光灯用稀土三基色荧光粉、高压汞灯用稀土荧光粉、稀土金属卤化物灯荧光粉、稀土长余辉发光材料、稀土激活的长余辉发光材料等,主要应用于电影、电视的拍摄、室内照明、军事设施等。
稀土电致发光材料的应用电致发光是指稀土材料在电场作用下的发光。换句话说,它的发光过程就是将电能转化为光能的过程。电致发光材料在生产中的应用非常广泛,它能够对化合物进行化学修饰,从而改变其发射波长,协调发光的颜色。同时,实现各种颜色的发光。
稀土X射线发光材料的应用稀土X射线发光材料是指通过X射线而发光的材料。它主要分为两种类型:一是X射线透使用的荧光粉,二是X射线拍照用的增感屏荧光粉。具体应用主要有计算机X射线摄影、X光胶片数字化扫描仪、线阵探测器数字化X射线机等。
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发光材料在现代生产、生活中起着极其重要的作用。稀土发光材料已成为发光材料的主流,并在众多领域处于主导地位,显示出稀土发光材料无可比拟的优势。本书是针对当前稀土发光材料的发展趋势,结合作者数十年来在此领域研究的积累,归纳总结而成的。本书在阐述稀土与发光材料知识的基础上,较系统而全面地介绍用于气体放电灯、长余辉、白光LED、真空紫外、阴极射线、X射线、闪烁体、电致发光、多光子、低维等各种稀土发光材料的基础与应用,以及稀土发光材料的制备。全书共分十四章,并设附录。
当前使用的电致发光材料主要是金属铱的络合物。受制于稀土贵金属的资源限制,成本很高,在照明和显示行业不能全面推广。开发纯有机发光材料,是当前研究领域的一个重要方向和热点。本项目拟基于荧光素类衍生物,开发一类全新纯有机发光材料。前期工作中发现这类荧光素衍生物有很强的延迟荧光现象,项目拟设计合成三种不同偶联方式的新型荧光素衍生物分子结构,通过对激发态光学性能的研究,探究此类染料的延迟荧光发光机制的构效关系。同时,试图改善延迟荧光电致发光材料的发光寿命问题,并拓展此类延迟荧光染料在生物医学荧光影像中的应用。