镧系(Ln3+)稀土发光材料具备优异的光物理特性,在照明、显示、安全防伪、辐射探测等领域具有广泛应用。Tb3+在VUV/ UV 光激发下可产生蓝、绿光,选择合适的基质并调节掺杂Tb3+浓度,有望在同一材料体系中实现从蓝光到绿光的系列调控。Tb3+发光调控对开发面向白光LED 的照明材料及光学防伪材料均有一定研究意义。 天津...
三基色荧光粉中绿色发光材料的发光效率对总的光通量影响很大,因此探索合成不同体系的绿色发光材料具有很大的实际意义。由于n” 离子具有特征的绿色发射,所以选择铽作为激活剂来合成不同体系的绿色荧光粉一直是人们所感兴趣的课题【20】。目前,实用的灯用绿粉是LaMgAl l l 019:Ce,Tb和MgGdB5010:Ce,Tb及LaP04:Ce...
抢在076前,TB3实现滑跃起降,土耳其将率先装备无人机航母 风云国器榜 7275粉丝 · 492个视频 关注 接下来播放自动播放 01:38 和平精英:辐射区发现野生金光盒子,净赚四百万! 电竞小幺 19万次播放 · 2991次点赞 02:50 国足1-3日本!慢镜还原林良铭打破日本球门:全场4万球迷疯狂庆祝 董老师看球 5.4万次播放 ·...
发射波长: Tb3+ 离子在上转换过程中发射的可见光波长通常位于绿色和蓝色之间,具体波长取决于材料的能级结构和组成。 总之,油性β-NaYF4:Yb3+,Tb3+@β-NaYF4纳米颗粒是一种复合纳米材料,结构包括内核和外壳,具有上转换发光特性。它们在生物医学研究和生物成像领域中有广泛的应用,利用其上转换发光性质,用于成像、标...
LILaSiO4:Tb3+长余辉光致发光陶瓷 LILaSiO4:Tb3+纳米晶长余辉材料 纳米LILaSiO4:Tb3+长余辉发光材料 长余辉发绿光功能的LILaSiO4:Tb3+纳米线发射波长552nm,激发波长378nm 纳米LILaSiO4:Tb3+绿色荧光粉 掺铽的(LILaSiO4:Tb3+)稀土发光材料
3)在含氧酸盐GdPOt:Er”,Tb”中,考察了在真空紫外及紫外激发下Er使Tb“可见光发射猝灭的可能原因:(a)Er”的掺入消耗了激发能;(b)20000cm~一40000cm’1范围内体系中存在Tb“一Er3+的能量传递,使得Tb”。D,的弱紫蓝光发射增强,而5D;绿光发射减弱;(c)在0~21000cm“范围内,即Tb”的5D;到其基态范围内...
NaTaOGeO4∶xTb3+,yMn2+体系通过改变Tb3+和Mn2+的掺杂比例,在紫外激发下其发出的光可以从橙光区调控到白光区。 图7 NaTaOGeO4∶0.06Tb3+、NaTaOGeO4∶0.02Mn2+和NaTaOGeO4∶xTb3+,yMn2+(x=0.01,0.02,0.03,0.06;y=0.002,0.005,0.01,0.02,0.05)在不同条件激发下的CIE色坐标示意图。 图7 CIE ...
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β-NaYF4:Yb3+,Tb3+ 内核:这是上转换荧光材料,其中包含铒(Tb)和铒(Yb)共掺杂的氟化钠钇(NaYF4)。Yb3+用于吸收近红外光,而Tb3+产生上转换荧光。 外壳材料: β-NaYF4 外壳:外壳是由 β-NaYF4 纳米颗粒组成,具有水溶性特性,使这种纳米颗粒在水中稳定分散。这也有助于提高纳米颗粒的生物相容性。