Er3+/Yb3+共掺Y2O3材料的上转换荧光温度特性研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tauliwn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,基于稀土荧光材料的荧光强度比型光学温度传感测温系统在电力工业、生物医学和军事国防等领域都存在着潜在的应用价值。实现高精度、宽范围的温度测量成为国内外研究的热点。本文采用溶胶凝胶方法制备了Er3+/Yb3+掺杂Y2O3纳米晶与陶瓷,研究了Er3+/Yb3+掺杂Y2O3纳米晶与陶瓷的上转换荧光测温性质和泵浦激光热效应对Er3+离子上转换荧光强度影响的相关问题。  开展了Er3+/Yb3+掺杂Y2O3纳米晶与陶瓷的荧光测温性质研究。利用溶胶凝胶方法制备了一系列不同Yb3+掺杂浓度的Er3+/Yb3+掺杂Y2O3纳米晶,利用X射线对样品进行了表征。在980 nm二极管激光器激发下,研究了Er3+/Yb3+掺杂Y2O3纳米晶的上转换荧光光谱,发现当掺杂浓度为1 mol%Er3+/10 mol%Yb3+时,样品的荧光效率高并且对激光的热效应响应明显。测量了该样品323-773 K温度范围内不同温度的上转换荧光光谱,分析确定了基于Y2O3:Er3+/Yb3+样品绿色上转换荧光的测温行为,研究发现,当温度为623 K时,该系统的测温灵敏度达到最高值,约为5.1×10-3 K-1。同时,根据玻尔兹曼统计分布规律分析了Er3+离子4S3/2与2H11/2劈裂能级上的粒子数随温度升高的变化关系,并由实验验证了理论的正确性。将Er3+/Yb3+掺杂Y2O3纳米晶高温煅烧成陶瓷,测量了低温范围内样品的上转换荧光光谱,研究发现基于Er3+/Yb3+掺杂Y2O3陶瓷的荧光强度比测温方法受低温限制,当温度低于0℃时,荧光强度比测温存在较大误差。  开展了泵浦激光热效应对Er3+离子上转换荧光强度影响的研究。测量了不同激发光功率下样品的上转换荧光强度,对不同功率下的荧光强度与不同温度下的荧光强度进行综合分析,得出泵浦光功率和样品光斑处温度的关系。研究发现,激光光斑温度随激光功率增加而迅速升高,当功率为770 mW时,样品表面温度升高至643.5 K,高温导致稀土激发态无辐射弛豫速率的增加,进而猝灭稀土荧光,这在上转换荧光强度饱和现象中起到了关键作用。以564 nm的双对数曲线为已知,根据热耦合理论推导出热耦合情况下的540 nm、524 nm的双对数曲线,通过对比理论和实验的双对数曲线,得出N1(564 nm所对应的能级)和N3(524 nm所对应的能级)构成热耦合能级对,N1和N2(540 nm所对应的能级)构成热耦合能级对,并且N1和N2的热耦合程度要好于N1和N3。
其他文献
光折变空间光孤子是指光束在光折变介质中传播时保持横向尺寸不变的一种非线性光学现象,是介质的光折变效应引起的会聚作用与光束的衍射发散作用相平衡的结果。光折变空间孤子
激光器的发明使得光与物质相互作用有了进一步的研究,促进了非线性光学的发展。非线性材料的研究是非线性光学的一个重要方面。其中研究材料的三阶非线性折射是非常重要的。为
真随机数在统计抽样,随机建模和信息安全等诸多领域具有广泛的应用.特别对于无条件安全通信,真随机序列的不可预知性,统计均匀性和产生速率构成了无条件安全性的决定因素之一
材料是制约核能技术发展的瓶颈因素之一。未来先进核能装置材料长期处于高温、应力、强辐照、介质腐蚀等严酷环境下,材料性能恶化将严重威胁核能装置的运行安全,因此快速评估材
日盲紫外辐射由于大气层中臭氧的强烈吸收,在近地大气中几乎不存在。在这样的环境背景下,对该波段的紫外辐射进行探测或者成像,由于不受太阳辐射干扰,其灵敏度和准确度都会大
近几年,随着纳米光子学的发展,微米和纳米尺度微结构特殊的热辐射性质引起了人们极大的兴趣,并取得了令人瞩目的成果。表面等离子体共振技术的应用,通过红外发射调制可以获得相干
随着临近空间飞行平台的经济效益优势得到很多国家的重视,越来越多的临近空间飞行平台的发展和使用规划逐渐出台,平流层大气风场探测需求迫在眉睫,临近空间飞行平台的安全飞行需
盾构法是我国修建城市地铁的常用方法,盾构隧道已成为城市重要交通设施之一,当前我国各大城市都面临大规模盾构施工和盾构隧道维护问题。   盾构隧道施工不可避免地会造成土
表面等离激元是一种在金属与电介质接触面传播的TM波。由于拥有在亚波长尺度范围内传导光的能力,表面等离激元波导引起了广泛的关注。在众多表面等离激元波导中,由金属,低折射率
全球环境的日益恶化,严重影响了人类社会的可持续发展,世界各个国家积极采取办法应对,不仅要遏制污染源的排放,更要加强对于污染气体的检测工作。检测污染气体的方法主要包括化学