【摘 要】
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稀土发光材料作为光学材料潜力巨大,应用前景广阔。钨酸镧钾属于碱金属和稀土复合钨酸盐MRe(WO4)2(M=Li,Na,K;Re=La,Gd,Y…)系列,是一种新型激光基质材料,本论文研究稀土离子掺杂钨酸
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稀土发光材料作为光学材料潜力巨大,应用前景广阔。钨酸镧钾属于碱金属和稀土复合钨酸盐MRe(WO4)2(M=Li,Na,K;Re=La,Gd,Y…)系列,是一种新型激光基质材料,本论文研究稀土离子掺杂钨酸镧钾的合成及光谱性质。
采用高温固相法合成了Er3+、Yb3+双掺的KLa(WO4)2,XRD分析结果表明产物结晶良好,物相纯净。通过吸收谱测试,发现Er3+/Yb3+:KLa(WO4)2在980nm附近有较强吸收。测试了样品在980nm LD泵浦下1.5μm附近的荧光发射谱和荧光寿命,结果表明随着Er3+、Yb3+掺杂离子浓度的增大,荧光发光强度先增加后减小,而荧光寿命随掺杂离子浓度增加而变短。同时,在980nm LD泵浦下获得了532nm、552nm和659nm上转换发光,实验分析表明绿色上转换发光为双光子过程。
用水热法合成出Er3+/Yb3+:KLa(WO4)2,通过透射电子显微镜观察到产物的形貌为纳米级球形和棒形,900℃热处理前后的平均粒径分别约为30nm和40nm。水热法合成产物的1.5 m荧光较弱,经热处理后强度有所提高,但仍弱于高温固相法合成的样品。
采用高温固相法分别合成了Eu3+:KLa(WO4)2以及Dy3+:KLa(WO4)2。在395nm波长激发下,测试了Eu3+:KLa(WO4)2的发射谱,获得612nm荧光。分别选用328nm和354nm为激发波长,测试了Dy3+:KLa(WO4)2的的发射谱,均获得485nm、575nm荧光。结果对比表明,在354nm波长激发下,上述蓝、黄光的发光强度更高。
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