钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉在哪个发射主峰光色亮
作者:zhn
发布时间:2022-08-23
12:39:18
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产品名称:钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉在哪个发射主峰光色亮
产品描述:
钒磷酸钇掺铕Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉在哪个发射主峰光色亮? 采用共沉淀法成功合成了Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉,并利用SEM、变温紫外激光激发及真空紫外激发下的发射光谱对所合成粉体的表面形貌及发光进行了表征.试验结果表明,与高温固相合成法相比,共沉淀法合成的Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉的颗粒形貌好,发光强度;在325 nm激光激发下,低温时存在基质VO3-4的蓝色宽带发射,随着温度升高,VO-34吸收的激发能量逐渐传递给Eu3+,使其发光逐渐,当温度高于临界点时,Eu3+发射出现温度猝灭;Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉发射主峰位于619 nm,色纯度好,且发光亮度与彩色PDP用商品红粉(Y,Gd)BO3:Eu3+相当.? 我们为研究稀土荧光性质与温度关系,从稀土材料的能级结构出发,根据激发态多能级间的玻尔兹曼热平衡分布理论,对激发态能级的粒子数分布情况与温度关系进行研究.发现随着温度的上升稀土发光荧光寿命变短,激发态高能级辐射荧光比例增大;而荧光强度由于受到非辐射跃迁系数和能量传递效率的双重影响将会呈现先上升后下降的变化.以钒磷酸钇铕Y(P,V)O4∶Eu3+荧光粉材料为例进行实验研究,测量了95K到510K温度范围内Y(P,V)O4∶Eu3+荧光材料在395nm紫外光激励下所发荧光的荧光寿命、荧光强度和荧光分支比随温度的变化规律,实验结果与理论相符合.?? ? ? ?相关产品:? 磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+? YPO4: Eu3+纳米荧光粉? 磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+微米荧光粉? 铕离子掺杂纳米磷酸钇荧光粉体? 铕共掺杂磷酸钇YPO4:Eu3+纳米晶? Dy(3+)/Eu(3+)共掺磷酸钇荧光粉? 铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)荧光粉? 磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+下转换发光材料? 掺铕的磷酸钇(YPO4:Eu3+)稀土发光材料? 铕掺杂磷酸钇(YPO4:Eu^3+)纳米晶? 稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体? 掺铕磷酸钇发光粉体材料? 掺铕磷酸钇微米发光粉体材料? 稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体? 长余辉稀土铕掺杂磷酸钇荧光粉体? 下转换掺铕磷酸钇荧光粉体材料? 钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+? YVO4: Eu3+纳米荧光粉? 钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+微米荧光粉? 铕离子掺杂纳米钒酸钇荧光粉体? 铕共掺杂钒酸钇YVO4:Eu3+纳米晶? Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒酸钇荧光粉? 铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)荧光粉? 钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+下转换发光材料? 掺铕的钒酸钇(YVO4:Eu3+)稀土发光材料? 铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)纳米晶? 稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体? 掺铕钒酸钇发光粉体材料? 掺铕钒酸钇微米发光粉体材料? 稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体? 长余辉稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体? 下转换掺铕钒酸钇荧光粉体材料? 钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+? CaMoO4: Eu3+纳米荧光粉? 钒钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+微米荧光粉? 铕离子掺杂纳米钒钼酸钙荧光粉体? 铕共掺杂钒钼酸钙CaMoO4:Eu3+纳米晶? Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒钼酸钙荧光粉? 铕掺杂钒钼酸钙(CaMoO4:Eu^3+)荧光粉? 钒钼酸钙掺铕CaMoO4:Eu3+下转换发光材料? 掺铕的钒钼酸钙(CaMoO4:Eu3+)稀土发光材料? 铕掺杂钒钼酸钙(CaMoO4:Eu^3+)纳米晶? 稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体? 掺铕钒钼酸钙发光粉体材料? 掺铕钒钼酸钙微米发光粉体材料? 稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体? 长余辉稀土铕掺杂钒钼酸钙荧光粉体? 下转换掺铕钒钼酸钙荧光粉体材料? 温馨提示:西安齐岳生物科技有限公司供应的产品用于科研,不能用于人体和其他商业用途zhn,2021.07.29 相关目录: 静电纺丝聚乳酸、聚己内酯、聚乙烯醇纳 磷酸钇掺铕YPO4:Eu3+微米荧光粉(发射联系我们:
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