Er3-YAG上转换发光增强机制研究毕业设计正文.doc
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1、(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 学科分类号 140 黑龙江科技大学本科学生毕业论文题 目 Er3+:YAG上转换发光增强机制研究 The Enhancement Mechanism Research of Er3+: YAG 姓 名 学 号 院 (系) 专业年级 指导教师 2015年6月24日摘 要 由于稀土上转换发光材料具有很强的实用性,近年来倍受人们的关注。但是上转换发光材料的发光效率较低,限制了其应用。因此,如何提高稀土离子的上转换发光效率,扩大其应用领域成为研究的热点。影响稀土离子上转换发光效率的两个主要因素是:由于跃迁选择定则而造成的4f组态内能级之间禁戒的电偶极
2、跃迁,以及由于基质材料的高声子能量而造成的无辐射跃迁。因此,增大电偶极跃迁几率,同时减弱无辐射跃迁几率可以提高发光效率。Li+离子半径较小,掺杂Li+离子后可以降低基质材料的晶体场的局域对称性。同时,由于Li+离子具有助烧剂作用,能够提高晶体的结晶度减少基质表面吸附的CO32-和OH-高能振动基团。在Er3+:YAG中掺杂Li+离子后,Er3+离子发光强度有了明显增加。绿光和红光最大增强倍数分别达到未掺杂Li+离子时的36和24倍。掺杂Li+离子不仅可以提高稀土离子的辐射跃迁几率,同时可以减少能级间的无辐射跃迁几率。掺杂Li+离子可以有效提高Er3+离子发光强度。关键词:Li+离子掺杂;上转换
3、发光;无辐射跃迁;稀土离子AbstractAs the rare-earth up-conversion luminescence material has a strong application background it has attracted more attention recent years.However, the luminescence efficiency of the up conversion luminescence material is lower, which limits its application. Therefore, how to improv
4、e the efficiency of the rare earth ions, expand its application areas or become a research hot spot.There are two main factors impacting on the conversion efficiency of rare earth ion: the transition selection rules caused by the energy levels within the 4f configuration of the electric dipole trans
5、ition between the forbidden and the matrix material as a result of energy sub-loud non-radiative transition.Therefore, increasing the electric dipole transition probability, and reducing non-radiative transition probability can increase the luminous efficiency.Asthe ionic radius of Li+ is small, Li+
6、 ions doping can reduce the matrix material of the crystal field symmetry. Meanwhile, because the Li+ ion plays a sintering agent role, it can improve the crystallinity of the crystal to reduce the substrate surface adsorption energy CO32- and OH- vibration groups.In Er3+: YAG doped with Li+ ions, E
7、r3+ ion luminescence intensity has increased significantly.Green and red luminescence increase in 36 and 24 times compared with the one undoped Li+ ions respectively.Li+ ion-doped rare earth ions can not only improve the radiation transition probabilities, but also reducing the level of non-radiativ
8、e transition probability.Li+ doping can effectively improve the light intensity.Keywords: Li + doping; up conversion; non-radiative transition; rare earth ions目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1 稀土发光材料简介11.1.1 稀土元素的概念和电子层结构11.1.2 稀土材料发光的分类21.1.3 稀土发光材料的应用31.2 国内外研究现状及分析41.2.1 稀土发光材料的研究背景41.2.2 稀土发光材料研究的发展趋
9、势51.3 本论文研究的目的和意义61.4 本章小结6第2章 稀土离子的发光理论72.1 稀土离子的发光原理72.1.1 Stokes 发光与Anti-Stokes 发光72.1.2 上转换发光机制82.2 稀土离子发光光谱理论112.2.1 声子辅助能量传递112.2.2 J-O理论122.3 本章小结13第3章 Er3+:YAG上转换发光的增强机制143.1 引言143.2 YAG的结构和物化性能153.3 Li+/Er3+:YAG粉体的制备及表征方法163.3.1 Li+/Er3+:YAG粉体的制备163.3.2 Li+/Er3+:YAG粉体的表征方法173.4 Li+掺杂Er3+:YA
10、G的结构和上转换发光增强机制研究183.4.1 Li+/Er3+:YAG粉体的结构183.4.2 Li+掺杂Er3+:YAG粉体上转换发光增强机制研究203.5 本章小结26结 论27参考文献28致 谢30- IV -ContentsAbstract (In Chinese)IAbstract (In English)IIChapter 1 Thread theory11.1 Introduction of rare earth luminescent materials11.1.1 The concept and the structure of the rare earth element
11、11.1.2 Classification of rare earth materials luminescent21.1.3 Application of rare earth luminescent materials31.2 The research status and analysis at home and abroad41.2.1 Background of rare earth luminescent materials41.2.2 Development trend of rare earth luminescent materials51.3 The purpose and
12、 significance of this research61.4 Summary6Chapter 2 Luminescence theory of rare earth ions72.1 Luminescence principle of rare earth ion72.1.1 Stokes luminescence and Anti-Stokes luminescence72.1.2 Up-conversion luminescence mechanism82.2 Rare earth ion luminescence spectrum theory112.2.1 Phonon ass
13、isted energy transfer112.2.2 J-O theory122.3 Summary13Chapter3 The enhancement mechanism of Er3+:YAG143.1 Introduction143.2 Structure and physical properties of YAG153.3 Preparation and characterization of Li+/Er3+ :YAG163.3.1 Preparation of Li+/Er3+ :YAG163.3.2 Characterization of Li+/Er3+:YAG173.4
14、 The structure and enhancement mechanism research of Li+/Er3+:YAG183.4.1 Structure of Li+/Er3+:YAG183.4.2 The enhancement mechanism research of Li+/ Er3+:YAG203.5 Summary.26Conclusions27References28Acknowledgement30- II -第1章 绪 论1.1 稀土发光材料简介稀土元素具有比较独特的光、电、磁、热性能,近些年备受国内外科学家的关注。因此,稀土功能材料也就成为了材料领域研究的热点。
15、在稀土功能材料中,稀土发光材料十分引人注目1。稀土发光是由稀土4f电子在不同的能级间跃迁而产生的,因激发方式的不同而有所差异,可分为电致发光、光致发光、阴极射线发光、放射性发光、X射线发光、化学发光和生物发光等。随着有关稀土发光基础理论的不断研究深入,稀土发光材料的研究和应用也得到了长足发展。稀土发光材料有许多优点:吸收能力强,转换效率高,具有丰富的能级,具有较长的能级寿命,物理化学性能稳定等。近年来稀土发光材料已经广泛应用于激光器、照明、色彩显示、生物医疗等领域,并逐渐向其他高技术领域扩展。1.1.1 稀土元素的概念和电子层结构稀土元素共有17种,分别为化学元素周期表中的镧系元素以及同属B族
16、的钪Sc和钇Y。镧系元素是原子序数从5771号15种元素,包括镧La、铈Ce、镨Pr、钕Nd、钷Pm、钐Sm、铕Eu、钆Gd、铽Te、镝Dy、钬Ho、铒Er、铥Tm、镱Yb和镥Lu。由于这些稀有元素的外层电子构型基本相同,很难分离出纯的单一稀土化合物;而且它们具有活泼的化学性质,很难被还原为金属,所以它们的发现要比其它常见的元素晚得多。从1794年发现元素钇Y,直至1947年从铀裂变的产物中分离得到元素钷Pm,总共花了150年才把17种稀土元素全部分离出来2。由于稀土元素外电子层结构相同,内层4f电子层结构相近,而且含稀土的化合物表现出许多独特的理化性质,因而稀土材料在电、光、磁、热等领域得到
17、了充分的应用,被誉为新材料的宝库。各个国家都在研究稀土相关的技术,几乎每隔3到5年就会有新的突破,从而大大推动稀土理论以及稀土材料的发展。稀土元素是化学性质非常相似的一组元素,它们的电子在壳层中的排列不同,电子层结构的形式为1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64fN(或4fN-15d1)6s2。其中La、Ce、Gd、Lu的电子层结构是4fN-15d16s2,其它元素的电子层结构都是4fN6s2。在4d以前,所有可能的支壳层都填满了。但是在4d以后不是填4f,而是填5s,5p。当5s,5p填满后才开始填4f,这表明4f电子的能量虽然比5s和5p上的高,却在原子的
18、里层。当稀土原子失去电子后可以形成各种离子状态。稀土离子的发光可以分为两大类,一类是fN组态内跃迁的线状光谱,另一类是宽带的f-d跃迁,对于电偶极作用引起的跃迁,前者是禁戒的,后者是允许的,但由于晶体场奇次项的作用使相反宇称的4fN-1组态混入到4fN组态中,从而使跃迁成为可能。1.1.2 稀土材料发光的分类稀土材料的发光大致可分为两类:一类是物质受热后产生热辐射导致的发光,另一类是物体受激发吸收能量跃迁至激发态,在返回到基态的过程中以光的形式放出能量导致的发光。稀土元素原子的电子结构中存在4f 轨道,当 4f 电子从高的能级以辐射弛豫的方式跃迁至低能级时,就会发出不同波长的光。因为稀土元素原
19、子具有丰富的电子能级,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得了多种发光性能。(1) 稀土材料光致发光因稀土离子本身具有独特的结构和性质,在与有机配体配合后,能够发出强度高、颜色纯正的荧光,而且所需的能量低、易溶于有机介质。稀土有机配合物的荧光主要是受激发配体通过无辐射分子内能量传递,将受激发能量传递给中心离子,中心离子发出特征荧光,稀土离子的这种发光现象称为“稀土敏化发光”。当稀土离子被激发时,可以发出很强的荧光,它们从基态接受配体传递的能量后到达激发态,放出能量,即发出荧光后又回到基态,在这个能量传递的过程中既有分子内能量的传递,也存在着分子间能量的传递。其中,分子间能量传递的效率可以通过提高体
20、系的温度和配体的浓度得以增强。(2) 稀土材料电致发光电场作用于半导体诱导而产生的发光称为电致发光,可分为两种模式,一种是直流模式,一种是交流模式。电致发光的过程是从金属电极注入载流子到有机层,在电场作用下,载流子在有机层中传输,然后复合产生单态激子,最后单态激子辐射衰减导致发光。近年来,在对配体结构、中心离子类型以及配合物整体结构与材料发光性能的关系进行了深入研究之后,稀土配合物电致发光材料在提高发光亮度方面取得了明显的进步。稀土配合物发光的特点是:配体的结构发生变化,配合物的发射波长不变。因此,对配体结构进行化学修饰,可改变配合物的发光强度,但不影响配合物的发射波长。1.1.3 稀土发光材
21、料的应用(1) 上转换激光器稀土发光材料在上转换激光器得以充分应用。目前所研制的上转换激光器是极有潜力的三种紧凑的蓝绿激光器之一,解决了半导体激光器向短波长发展的困难。作为高效紧凑的蓝光光源,掺Tm3+光纤的上转换激光器如今受到广泛的关注。刘佳荣研究了同时掺杂Tm3+、Yb3+的碲酸盐玻璃光纤,在室温下,用980nm 激光二极管便能够观察到上转换发光,这种材料也有希望制作蓝色光纤激光器和S波段光纤放大器,也可制作医疗诊断摇杆中广泛使用的1. 9m的光纤激光器。除此应用于此,红外上转换材料也可应用在传感器检测方面。(2) 防伪技术用红外上转换材料制作的油墨是无色的,而且激励的红外光源也是肉眼所看
22、不到的,所以可作为基本的防伪标识材料。相对于当前我们广泛应用的紫外激发发光的标识材料,红外上转换标识材料合成较为复杂,技术要求相对较高,难以被他人仿造。所以说,使用价格低廉的红外激光器和高效的红外上转换材料实现发光过程,可以实现标识和防伪目的,这种高科技的防伪技术,可用于图书的发行以及各类名牌商标、品牌产品的包装,还可以满足证件、银行卡甚至人民币的防伪等各种要求。(3) 显示技术近年来所研制出的高性能新型近红外上转换发光显示器得以应用,具有许多优点,例如:体积小,效率高,色彩鲜艳,亮度高,寿命长等,而且还可以实现真三维立体显示。目前,很多从事这个领域研究的工作者都取得了一定的成果2。1.2 国
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