作者单位
摘要
昆明理工大学材料科学与工程学院, 云南 昆明 650093
首先, 使用高温熔融冷却技术, 制备了不同掺入比例的NaF, YF3玻璃样品。 然后将退火后的玻璃样品切割加工成15 mm×15 mm×3 mm, 实施抛光处理。 最后, 通过差热分析确定玻璃转变温度Tg、 第一析晶峰Tx和玻璃整体析晶峰Tc等特征温度。 将样品在600 ℃下热处理2 h后, 在玻璃样品中成功的析出了不同晶粒尺寸的NaYF4微晶。 对样品进行了XRD, TEM和EDX的分析, 可以确定不同样品中晶粒的尺寸与分布。 结合样品荧光光谱和吸收光谱的分析, 探讨了Er3+在不同晶粒尺寸样品中的上转换发光特征, 当晶粒尺寸由大变小时, Er3+逐渐由红光发射转向绿光发射。 通过析晶活化能的分析, 确定了NaF可以改善玻璃网络结构, 当NaF含量降低时, 可以提高玻璃网络结构的完整性, 增加玻璃样品的析晶活化能, 降低了微晶玻璃样品的析晶能力, 进而对微晶玻璃样品内微晶尺寸起到调节作用。 因此: 当样品中NaF含量较高时, 晶粒尺寸较大, 晶粒中的Er3+浓度较高, 使得Er3+-Er3+之间的交叉驰豫作用增强, 导致Er3+红光发射较强; 相对应地, NaF含量较低时, 晶粒尺寸较小, 晶粒中Er3+浓度较低及交叉弛豫减弱, 因此, Er3+绿光发射增强。 通过改变玻璃组分, 调节微晶玻璃中晶粒尺寸, 实现了对Er3+在微晶玻璃中发光颜色的调控。
Er3+掺杂 微晶玻璃 可控发光 Er3+ions doped Glass ceramic NaYF4 NaYF4 Regulation the Luminescence 
光谱学与光谱分析
2017, 37(6): 1703

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