作者单位
摘要
1 吉林大学第二医院心血管内科, 吉林 长春 130021
2 长春理工大学化学与环境工程学院, 吉林 长春 130022
3 宁波钢铁有限公司, 浙江 宁波 315807
4 中国检验检疫科学研究院, 北京 100123
5 中检国研(北京)科技有限公司, 北京 100123
稀土氟化物纳米材料及其贵金属复合物具有独特的光、 电、 磁性质, 在生物标记、 光学储存、 显示、 防伪等领域有着广泛的应用, 已成为材料科学领域的研究热点之一。 采用微乳液法制备了NaYF4∶Yb3+, Ho3+和NaYF4∶Yb3+, Ho3+@Au复合材料, XRD测试表明NaYF4∶Yb3+, Ho3+的结晶情况良好, 无杂质峰, 为立方相, NaYF4∶Yb3+, Ho3+@Au产物的衍射峰中同时含有NaYF4与Au两种晶相; SEM图像显示两种纳米粒子均为形貌、 尺寸较为均一的球形粒晶为58 nm左右; 上转换光谱中显示Ho3+在484, 682和767 nm处具有很高的发光强度, 分别对应于5S2→5I8, 5F5→5I8, 5S2→5I7跃迁。
稀土氟化物/贵金属 微乳液法 生物标记 Rare earth fluoride/Precious metal Microemulsion method Biomarker 
光谱学与光谱分析
2018, 38(6): 1793
作者单位
摘要
1 长春理工大学化学与环境工程学院, 吉林 长春130022
2 中国检验检疫科学研究院, 北京100123
通过微乳液-水热法制备了CaMoO4∶Eu3+和CaMoO4∶Eu3+, Bi3+两种红色荧光粉, 并对样品进行表征, 研究其结构、 颗粒形貌及发光性质。 结果表明, 所制样品为白钨矿结构, 属于四方晶系。 SEM显示所制纳米粒子是四方片状结构, 颗粒大小为1.5~2.5 μm。 光致发光(PL)光谱显示, Eu3+摩尔浓度为5%时616 nm发射峰最强, 对应于Eu3+的5D0→7F2电子偶极跃迁; 随CaMoO4∶xEu3+荧光粉中Eu3+掺杂浓度变化, 导致色度坐标(CIE)值由橙黄色(0.514, 0.537) 变化到白色(0.339, 0.333); 在CaMoO4∶5%Eu3+, yBi3+红色荧光粉中, 由于Bi3+对Eu3+的敏化作用, 使其发光强度增强, 当Bi3+浓度为3%时, 发光强度最高; 随着Bi3+掺杂浓度的增加, CaMoO4∶5%Eu3+, yBi3+荧光粉由橙黄色(0.497, 0.347)调节到红色(0.585, 0.349)。
发光材料 光色可调 微乳液-水热法 发光二极管 敏化作用 Luminescent material Tunable light color Microemulsion- hydrothermal method Light emitting diode Sensitizing effect 
光谱学与光谱分析
2013, 33(7): 1758
作者单位
摘要
1 长春理工大学化学与环境工程学院, 吉林 长春130022
2 中国合格评定国家认可中心, 北京100062
3 中国检验检疫科学研究院, 北京100123
采用微乳液-水热结合法制备了NaYF4∶Yb3+, Er3+, Tm3+纳米粒子, 利用X射线衍射(XRD)、 扫描电镜(SEM)等手段对样品的物相、 结构和形貌进行了分析与表征。 产物的X射线衍射峰与标准卡片PDF #77-2042完全一致, 属于立方相NaYF4; SEM图片显示所制备的纳米粒子形貌和粒径都比较均一, 为120 nm左右的棉花状小球, 由纳米微粒聚集而成; 在980 nm光的激发下, 纳米粒子能够同时发出蓝光(438和486 nm)、 绿光(523和539 nm)和红光(650 nm); 通过调节Tm3+∶Er3+的比例(0, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 7), 由色度坐标图(CIE)可以看出当Tm3+和Er3+的比例从0增加到2时, 样品的整体发光光色是向绿光方向移动; 当Tm3+和Er3+的比例为1∶1时, 得到伪白光; Tm3+和Er3+的比例从2到7时, 样品整体的发光向红光方向移动。
微乳液-水热法 四氟钇钠 纳米晶体 上转换荧光 光色调节 Microemulsion-hydrothermal method Sodium yttrium fluoride Nano-crystal Upconversion fluorescence Light color adjustment 
光谱学与光谱分析
2013, 33(8): 2055

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