作者单位
摘要
中国计量学院 材料科学与工程学院, 浙江 杭州310018
采用高温熔融法和热处理工艺制备得到透明的Er3+/Yb3+共掺杂氧氟微晶玻璃。XRD结果证实析出的纳米晶相为BaYF5。在980 nm激发下, 观察到强的绿光发射, 源于Er3+的2H11/2→4I15/2和4S3/2→4I15/2跃迁的上转换发光。根据荧光强度比(FIR)的方法研究了微晶玻璃上转换荧光的温度传感特性, 其最大灵敏度在523 K时为0.003 4 K-1, 表明Er3+/Yb3+共掺氧氟硼硅酸盐微晶玻璃上转换发光在高精度温度传感器方面具有一定的应用前景。
上转换荧光 Er3+离子 氧氟微晶玻璃 温度传感 upconversion luminescence Er3+ oxyfluoride glass ceramic temperature sensor 
发光学报
2015, 36(9): 1001
作者单位
摘要
1 燕山大学 河北省测试计量技术及仪器重点实验室, 河北 秦皇岛066004
2 哈尔滨工业大学 凝聚态科学与技术研究所, 黑龙江 哈尔滨150001
制备了Tm3+,Yb3+共掺氟氧化物微晶玻璃, 在980 nm二极管激光器泵浦下研究了其上转换发光。发现将前驱玻璃进行热处理后,源于Tm3+的1G4能级到基态3H6跃迁所产生的蓝色上转换荧光在463 nm和476 nm出现明显劈裂。在此基础上分析了该劈裂蓝色上转换荧光在303~623 K范围内的温度特性。结果表明:Tm3+,Yb3+共掺氟氧化物微晶玻璃蓝色上转换荧光可应用于光学测温,其测温最大灵敏度为4.2×10-4 K-1,相应温度为352 K。
微晶玻璃 蓝色上转换荧光 温度 Tm3+ Tm3+ oxyfluoride glass ceramic blue upconversion absolute temperature 
发光学报
2012, 33(9): 944
作者单位
摘要
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 激发态物理重点实验室, 吉林 长春130033
2 中国科学院 研究生院, 北京100049
3 新加坡国立大学 物理系, 新加坡117542
4 南乔治亚大学 物理系, 乔治亚州 美国30460
5 南洋理工大学 数学物理学院物理系, 新加坡637371
用不同的激发波长532,514.5,476.5 nm,研究稀土Pr3+ 掺杂的透明氟氧化物玻璃陶瓷中Pr3+ 在LaF3 微晶环境和玻璃环境中的不同的荧光行为。对于微晶中的Pr3+ 离子,当用532 nm 和514.5 nm激发玻璃陶瓷时,观察到从3P0 能级到3H5 能级的发射,和1D2 能级到基态3H4能级,3P0 能级到3H6 能级的发射。我们认为微晶中Pr3+ 离子的3P0 能级上的电子布局是依靠电声子耦合-多声子辅助来实现的。为了进行比较,用476.5 nm 共振激发玻璃及微晶中Pr3+ 离子的3P0 能级,观察到3P0 能级到很多低能级如:3H5、 3H6、3F2的跃迁。而当在532 nm 和514.5 nm 非选择激发时,只有 3P0 能级到3H5 能级的发射存在。我们认为这是由于不同的激光波长选择激发了不同环境中的Pr3+ 离子,532 nm 和514.5 nm 激发线选择激发了电声子耦合环境强中Pr3+ 离子。不同Pr3+ 离子掺杂摩尔分数分别为0.005%,0.05%,0.5%的发射光谱的研究还表明,这些电声子耦合环境强中的Pr3+ 离子浓度很高,很容易发生浓度猝灭现象。最后,用拉曼光谱研究了这类玻璃陶瓷的结晶性为和振动特性。
透明氟氧化物玻璃陶瓷 镨离子 纳米晶 transparent oxyfluoride glass ceramic praseodymium nanocrystals 
发光学报
2009, 30(2): 135
作者单位
摘要
1 北京师范大学,北京,100875
2 中国科学院光物理实验室,北京,100080
3 Sumita Optical Glass Inc., Saitama 338 Japan
根据Ho掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷的吸收光谱,用J udd Ofelt理论计算了强度参量,并由此计算了激发能级的自发辐射跃迁速率、辐射寿命、荧光分支比和积分发射截面等光谱参量.
氟氧化物玻璃陶瓷 吸收光谱 光谱参量 激光材料 oxyfluoride glass ceramic Ho3+ Ho3+ absorption spectrum intensity parameter laser material 
量子电子学报
2002, 19(2): 109

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