Eu3+掺杂的钙钛矿SrZrO3粉末,Yb3+,Eu3+掺杂的CaZrO3钙钛矿,CsPbCl3:Yb3+粉末
Eu³⁺掺杂的钙钛矿 SrZrO₃ 粉末性质介绍
Eu³⁺掺杂的钙钛矿SrZrO₃粉末是一类稀土功能性发光材料,基于典型的钙钛矿型ABO₃晶体结构,其中A位为Sr²⁺,B位为Zr⁴⁺,通过引入Eu³⁺离子作为发光中心获得红色窄带发光。SrZrO₃具有较高的热稳定性和化学稳定性,其晶体框架能够有效容纳Eu³⁺离子,从而保持稳定的晶格结构。Eu³⁺离子的 ⁵D₀→⁷F₂ 跃迁赋予其在612 nm左右的强红色发射峰,具有高色纯度和长寿命特性。
在物理化学性质上,Eu³⁺掺杂SrZrO₃粉末通常表现出良好的光致发光性能。激发波段位于紫外或近紫外区域,配体-金属间的能量转移作用促进Eu³⁺的发光,发射谱线窄且强度可控。掺杂浓度对其发光效率影响显著:适当的Eu³⁺含量可增强发光,而过高浓度会导致浓度猝灭现象。粉末晶粒的大小、形貌以及制备工艺条件(如固相反应温度、气氛等)对其发光性质也有重要影响。
该材料在热学性质上表现出优异的稳定性,能够在高温环境下保持晶体相不变,不易熔融或降解。其化学惰性较高,耐酸碱腐蚀性良好。由于具有高折射率和良好的光透性,Eu³⁺掺杂SrZrO₃粉末在发光显示、固态照明以及光学传感领域均具有潜在应用价值。
Yb³⁺,Eu³⁺掺杂的CaZrO₃钙钛矿性质介绍
Yb³⁺,Eu³⁺共掺杂的CaZrO₃钙钛矿是一类双掺杂稀土功能材料,具有典型的ABO₃钙钛矿晶格,其中Ca²⁺位点部分被稀土离子取代。CaZrO₃本身是一种高熔点、化学稳定性强的氧化物,掺杂稀土离子后赋予其独特的光致发光性能。Yb³⁺离子具有强烈的近红外吸收能力,而Eu³⁺离子则在可见光区,特别是红色区域(612 nm)发射明显。通过Yb³⁺与Eu³⁺之间的能量转移作用,可以实现上转换或敏化发光效应,从而显著提高Eu³⁺的发光效率。
物理化学性质方面,该粉末晶体结构稳定,掺杂后仍保持正交或立方钙钛矿相。其热稳定性较好,可在高温条件下保持荧光性能不衰减。由于存在Yb³⁺的敏化作用,材料在近红外激发下能够高效地将能量传递至Eu³⁺离子,从而实现红色可见光发射。这一能量转换过程使其在光学探测、荧光标记和生物成像方面具有重要应用价值。
掺杂浓度和比例对性能影响显著,适当的Yb³⁺含量能够最大化能量转移效率,而过高的Eu³⁺浓度可能引发自猝灭效应。因此,合理控制离子浓度是优化其发光性质的关键。总体而言,Yb³⁺,Eu³⁺共掺杂CaZrO₃兼具良好的稳定性、长寿命红色发光和能量转换特性,是一种潜力巨大的功能材料。
CsPbCl₃:Yb³⁺ 粉末性质介绍
CsPbCl₃:Yb³⁺粉末是一种新型卤化物钙钛矿稀土掺杂材料,由无机铯铅氯钙钛矿(CsPbCl₃)作为母体晶格,通过引入Yb³⁺离子实现近红外发光。CsPbCl₃具有优异的光学吸收性能和激子束缚能,其激子态能量高于Yb³⁺离子的激发能级,使能量转移过程成为可能。掺杂Yb³⁺后,该材料在紫外或可见光激发下会产生近红外区(约1000 nm)的强发射,归因于Yb³⁺的²F₅/₂→²F₇/₂跃迁。
在光学性质上,CsPbCl₃:Yb³⁺粉末展现出独特的量子剪裁效应,即一个高能光子吸收后可通过能量分裂过程激发两个Yb³⁺离子,从而发射出两个近红外光子。这一机制使其在太阳能光伏转换中具有潜在应用价值,可提高硅基太阳能电池对紫外光的利用效率。
物理化学性质方面,CsPbCl₃:Yb³⁺在常温下为立方钙钛矿相,结晶性良好,光致发光效率高。然而,该类卤化物钙钛矿稳定性较差,容易受潮分解或在高温下相变,需要通过表面包覆、离子掺杂或复合策略改善其稳定性。Yb³⁺离子浓度对发光强度影响显著,最佳掺杂比例可有效提升近红外发射效率,而过高浓度可能导致非辐射弛豫增加。
总体而言,CsPbCl₃:Yb³⁺粉末是一种兼具量子剪裁效应和高发光效率的功能材料,在光伏器件、近红外发光源及量子光学研究中展现出广阔前景。
【基本信息】:
包装:标准瓶装形式
产地:陕西西安
用途:用于科研实验研究
储藏:请置于冷藏条件下保存
规格:提供50mg、100mg、250mg、500mg等规格
温馨提示:本产品为科研专用,严禁用于人体实验或医疗用途!
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