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Y(P,V)O4:Dy3+釩磷酸釔摻鏑稀土發(fā)光材料

來源:西安齊岳生物科技有限公司   2021年07月29日 10:38  

Y(P,V)O4:Dy3+釩磷酸釔摻鏑稀土發(fā)光材料

西安齊岳生物科技有限公司是集化學科研和定制與一體的化學公司,業(yè)務范圍包括化學試劑和產品的,、生產等,提供稀土摻雜熒光粉,釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+,磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+,釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+,鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+,鉬酸鋅摻銪ZnMoO4:Eu3+,釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+,鉬酸鈣摻鏑CaMoO4:Dy3+,釩磷酸釔摻鏑Y(P,V)O4:Dy3+,磷酸釔摻鏑YPO4:Dy3+,鉬酸鋅摻鏑ZnMoO4:Dy3+.

   關鍵詞:納米熒光粉,微米熒光粉,納米晶,熒光粉,下轉換發(fā)光材料,稀土發(fā)光材料,稀土銪摻,熒光粉體,發(fā)光粉體材料,微米發(fā)光粉體材料,熒光粉體,長余輝稀土摻雜熒光粉體,下轉換摻雜熒光粉體材料.

稀土發(fā)光材料介紹:

稀土發(fā)光材料優(yōu)點很多:不轉換,、吸收能量的能力強,而且受激發(fā)后可發(fā)射從紫外光到紅外光的光譜,是在可見光區(qū)有*的發(fā)射能力,熒光壽命可以跨越六個數(shù)量級(從ns ms);這些材料的物理化學性質相對穩(wěn)定,能承受大功率的電子束,、高能射線和強紫外光子等的作用。
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稀土發(fā)光材料的優(yōu)點:

(1)與一般元素相比,由于稀土元素4f 電子層構型的性,致使其化﹒合物具有多種熒光性質,。

(2)稀土元素的4f電子受到外層S軌道和Р軌道的屏蔽,4f能級差,f-f躍遷呈現(xiàn)出尖銳的線狀光譜,發(fā)光的色,。

(3)熒光壽命跨越大,從納秒到毫秒6個數(shù)量級。

(4)具有較強的吸收激發(fā)能量的能力,轉換,。

(5)物理,、化學性質穩(wěn)定,可承受大功率電子束、高能輻射和強紫外光的作用,。

采用溶劑熱結合高溫煅燒的方法,制備了一系列結構,、尺寸和形貌各異的Y2O3:Eu3+熒光納米材料,考察了反應參數(shù),pH值,、溶劑熱時間和溫度、表面活性劑用量,、高溫煅燒溫度和煅燒時間等對所合成Y2O3:Eu3+熒光材料的結構和熒光的影響,。通過調控反應參數(shù),初步實現(xiàn)了對Y2O3:Eu3+熒光材料的結構和形貌的控制。所制備的具有棒狀結構的Y2O3:Eu3+熒光材料具有較強的特征紅光發(fā),有望作為一種的紅色熒光粉,。此外,通過選取不用種類的磷酸鹽為磷源,利用溶劑熱結合高溫煅燒的方法,制備出具有四方相和六方相結構的棒狀、片狀及羽毛狀的YPO4:Eu3+熒光材料,討論了反應參數(shù)對YPO4:Eu3+熒光材料的結構,、尺寸和形貌的影響,并研究了YPO4:Eu3+熒光材料結構和形貌其熒光性質和熒光壽命的影響,。通過對反應參數(shù)如pH值、溶劑熱溫度和時間及磷源種類等條件的優(yōu)化,初步實現(xiàn)了對YPO4:Eu3+結構,、形貌及熒光的控制,。

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用水熱法制備了Dy^3+單摻及Dy^3+,Er^3+雙摻GdVO4納米熒光粉,通過X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM),、紅外光譜儀(FTIR)和熒光(FL)光譜對合成樣品的結構,、形貌和發(fā)光進行表征;探討了Dy^3+摻雜濃度、絡合劑對GdVO4:Dy^3+納米晶的結構,、形貌和發(fā)光的影響;考察了不同波長的近紅外光和紫外光激發(fā)的GdVO4:Dy^3+,Er^3+,得到不同顏色的上轉換和下轉換熒光光譜,。以760~830 nm近紅外光和210~380 nm紫外光激發(fā)GdVO4:Dy^3+納米晶,可獲得Dy^3+藍綠色雙模發(fā)光;其中藍光來自于Dy^3+離子的^4F9/2^6H15/2躍遷,綠光由Dy^3+離子^4F9/2^6H13/2躍遷產生。

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齊岳生物供應產品:

釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+

YVO4: Eu3+納米熒光粉

釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+微米熒光粉

銪離子摻雜納米釩酸釔熒光粉體

銪共摻雜釩酸釔YVO4:Eu3+納米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩酸釔熒光粉

銪摻雜釩酸釔(YVO4:Eu^3+)熒光粉

釩酸釔摻銪YVO4:Eu3+下轉換發(fā)光材料

摻銪的釩酸釔(YVO4:Eu3+)稀土發(fā)光材料

銪摻雜釩酸釔(YVO4:Eu^3+)納米晶

稀土銪摻雜釩酸釔熒光粉體

摻銪釩酸釔發(fā)光粉體材料

摻銪釩酸釔微米發(fā)光粉體材料

稀土銪摻雜釩酸釔熒光粉體

長余輝稀土銪摻雜釩酸釔熒光粉體

下轉換摻銪釩酸釔熒光粉體材料

 

 

磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+

YPO4: Eu3+納米熒光粉

磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+微米熒光粉

銪離子摻雜納米磷酸釔熒光粉體

銪共摻雜磷酸釔YPO4:Eu3+納米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共摻磷酸釔熒光粉

銪摻雜磷酸釔(YPO4:Eu^3+)熒光粉

磷酸釔摻銪YPO4:Eu3+下轉換發(fā)光材料

摻銪的磷酸釔(YPO4:Eu3+)稀土發(fā)光材料

銪摻雜磷酸釔(YPO4:Eu^3+)納米晶

稀土銪摻雜磷酸釔熒光粉體

摻銪磷酸釔發(fā)光粉體材料

摻銪磷酸釔微米發(fā)光粉體材料

稀土銪摻雜磷酸釔熒光粉體

長余輝稀土銪摻雜磷酸釔熒光粉體

下轉換摻銪磷酸釔熒光粉體材料

 

 

釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+

Y(P,V)O4: Eu3+納米熒光粉

釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+微米熒光粉

銪離子摻雜納米釩磷酸釔熒光粉體

銪共摻雜釩磷酸釔Y(P,V)O4:Eu3+納米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩磷酸釔熒光粉

銪摻雜釩磷酸釔(Y(P,V)O4:Eu^3+)熒光粉

釩磷酸釔摻銪Y(P,V)O4:Eu3+下轉換發(fā)光材料

摻銪的釩磷酸釔(Y(P,V)O4:Eu3+)稀土發(fā)光材料

銪摻雜釩磷酸釔(Y(P,V)O4:Eu^3+)納米晶

稀土銪摻雜釩磷酸釔熒光粉體

摻銪釩磷酸釔發(fā)光粉體材料

摻銪釩磷酸釔微米發(fā)光粉體材料

稀土銪摻雜釩磷酸釔熒光粉體

長余輝稀土銪摻雜釩磷酸釔熒光粉體

下轉換摻銪釩磷酸釔熒光粉體材料

鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+

CaMoO4: Eu3+納米熒光粉

釩鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+微米熒光粉

銪離子摻雜納米釩鉬酸鈣熒光粉體

銪共摻雜釩鉬酸鈣CaMoO4:Eu3+納米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩鉬酸鈣熒光粉

銪摻雜釩鉬酸鈣(CaMoO4:Eu^3+)熒光粉

釩鉬酸鈣摻銪CaMoO4:Eu3+下轉換發(fā)光材料

摻銪的釩鉬酸鈣(CaMoO4:Eu3+)稀土發(fā)光材料

銪摻雜釩鉬酸鈣(CaMoO4:Eu^3+)納米晶

稀土銪摻雜釩鉬酸鈣熒光粉體

摻銪釩鉬酸鈣發(fā)光粉體材料

摻銪釩鉬酸鈣微米發(fā)光粉體材料

稀土銪摻雜釩鉬酸鈣熒光粉體

長余輝稀土銪摻雜釩鉬酸鈣熒光粉體

下轉換摻銪釩鉬酸鈣熒光粉體材料

 

 

鉬酸鋅摻銪ZnMoO4 : Eu3+

ZnMoO4: Eu3+納米熒光粉

釩鉬酸鋅摻銪ZnMoO4 : Eu3+微米熒光粉

銪離子摻雜納米釩鉬酸鋅熒光粉體

銪共摻雜釩鉬酸鋅ZnMoO4 : Eu3+納米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩鉬酸鋅熒光粉

銪摻雜釩鉬酸鋅(ZnMoO4:Eu^3+)熒光粉

釩鉬酸鋅摻銪ZnMoO4 : Eu3+下轉換發(fā)光材料

摻銪的釩鉬酸鋅(ZnMoO4 : Eu3+)稀土發(fā)光材料

銪摻雜釩鉬酸鋅(ZnMoO4:Eu^3+)納米晶

稀土銪摻雜釩鉬酸鋅熒光粉體

摻銪釩鉬酸鋅發(fā)光粉體材料

摻銪釩鉬酸鋅微米發(fā)光粉體材料

稀土銪摻雜釩鉬酸鋅熒光粉體

長余輝稀土銪摻雜釩鉬酸鋅熒光粉體

下轉換摻銪釩鉬酸鋅熒光粉體材料

 

 

釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+

YVO4: Dy3+納米熒光粉

釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+微米熒光粉

鏑離子摻雜納米釩酸釔熒光粉體

鏑共摻雜釩酸釔YVO4:Dy3+納米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共摻釩酸釔熒光粉

鏑摻雜釩酸釔(YVO4:Dy^3+)熒光粉

釩酸釔摻鏑YVO4:Dy3+下轉換發(fā)光材料

摻鏑的釩酸釔(YVO4:Dy3+)稀土發(fā)光材料

鏑摻雜釩酸釔(YVO4:Dy^3+)納米晶

稀土鏑摻雜釩酸釔熒光粉體

摻鏑釩酸釔發(fā)光粉體材料

摻鏑釩酸釔微米發(fā)光粉體材料

稀土鏑摻雜釩酸釔熒光粉體

長余輝稀土鏑摻雜釩酸釔熒光粉體

下轉換摻鏑釩酸釔熒光粉體材料

以上資料源于西安齊岳生物科技有限公司如有其他信息或產品信息咨詢我們,。

溫馨提示:西安齊岳生物供應產品用于科研,,不能用于人體

小編:wyf  07.29


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