于曼 1刘雪云 1,2,*郭海 3,**肖芬 4
作者单位
摘要
1 宁波大学 高等技术研究院,浙江 宁波 315211
2 宁波海洋研究院,浙江 宁波 315832
3 浙江师范大学 物理系,浙江 金华 321004
4 井冈山大学 机电工程学院,江西 吉安 343009
含单相纳米晶体的玻璃陶瓷尽管能够为激活离子提供良好的发光环境,然而因其晶体场环境较为单一,在构造多色、多模式以及超宽带发光的光功能材料时受到了一定限制。基于此,研发双相纳米晶复合玻璃陶瓷对拓展该类功能材料的应用领域具有重要的研究意义。本文采用熔融淬火法在硅铝酸盐玻璃体系中成功析出了α?Zn2SiO4和β?Zn2SiO4纳米晶,通过调控Al2O3含量、热处理温度可以实现β?Zn2SiO4单相纳米晶向α/β?Zn2SiO4双相纳米晶共存的转变。进一步引入Mn2+,在285 nm激发下,制得的玻璃陶瓷呈现可调谐的单带(~580 nm)和连续双模(~530/580 nm)发射,并且双宽带发光强度随Mn2+浓度和热处理温度而可调变化,对应样品的发光颜色逐渐由橘黄色变为黄绿色。结合纳米晶体结构和光谱数据对Mn2+可调控发光机理进行了解释。本研究结果对过渡金属离子掺杂双相玻璃陶瓷制备与可调宽带发光的基础研究及应用探索具有一定参考价值。
微晶玻璃 双相纳米晶 锰离子 宽带发光 glass-ceramics dual-phase nanocrystals Mn2+ ions broadband luminescence 
发光学报
2023, 44(5): 852
作者单位
摘要
中国科学院 长春应用化学研究所,稀土资源利用国家重点实验室,吉林 长春 130022
锰离子是发光材料家族中最重要的激活剂离子之一。锰离子无论是作为掺杂离子还是作为基质材料,都可以提高卤化物钙钛矿的发光性能。但是合成的驱动力不同,发光稳定性也不同;由于结合能和形成能的改变,热稳定性和环境稳定性也随之改变。锰离子的发光机理相对清晰明了。基质的激子发射和瞬态光导致晶格缺陷引起的自陷态发射也可能参与锰离子的发光机制。在这篇综述中,我们将分析不同类型结构的锰掺杂卤化物钙钛矿和锰基卤化物钙钛矿的发光机理,重点是锰离子的掺杂驱动力和掺杂策略。
锰离子 卤化物钙钛矿 掺杂驱动力 掺杂策略 Mn2+ ions halide perovskite doping driving force doping strategy 
发光学报
2023, 44(3): 413
作者单位
摘要
1 郑州大学材料科学与工程学院 郑州市先进能源催化功能材料制备技术重点实验室, 河南 郑州 450001
2 中国地质科学院 郑州矿产综合利用研究所, 河南 郑州 450006
3 东北大学秦皇岛分校 河北省电介质与电解质功能材料重点实验室, 河北 秦皇岛 066004
Mn4+激活荧光粉可在蓝光激发下发射波长可调的红光, 是当前白光发光二极管用荧光粉的研究热点之一。在制备Mn4+激活红光荧光粉时, 有多种锰源可供选择, 如K2MnF6、KMnO4、Mn(HPO4)2、MnCO3、MnO2、MnO、Mn(NO3)2、Mn(CH3COO)2等。本文综述了文献中在制备Mn4+激活氟化物、氟氧化物和氧化物基质红光荧光粉时采用的锰源, 列举了相应的制备方法, 并总结了采取不同锰源和制备方法对所合成荧光粉的荧光性质(如量子效率)等方面的影响。最后就如何控制Mn4+激活荧光粉中锰离子价态等进行了展望。
荧光粉 锰离子 锰源 phosphor manganese ion manganese-containing chemical 
发光学报
2022, 43(5): 662
作者单位
摘要
1 郑州大学 材料科学与工程学院, 河南 郑州 450001
2 河南理工大学 物理与电子信息学院, 河南 焦作 454000
3 东莞理工学院 材料科学与工程学院, 广东 东莞 523808
4 厦门大学 材料学院, 福建 厦门 361000
Mn4+激活红光荧光粉是白光发光二极管(LED)用荧光粉的研究热点之一。过渡金属锰元素具有未充满的d轨道, 可形成Mn4+/Mn3+/Mn2+等多种价态, 而其他价态的存在会影响Mn4+的吸收/辐射跃迁。目前, 多数研究论文对所制备荧光粉中锰离子价态未进行表征, 或采用的表征手段难以定性或定量确定多种共存价态锰离子的相对含量。本文对Mn4+激活红光荧光粉中锰离子价态表征手段进行综述, 包括漫反射光谱、荧光光谱、X射线光电子能谱、电子顺磁共振谱、阴极射线发光谱、X射线精细吸收谱、变温磁化率谱等。对其测试结果在定性或定量表征锰离子价态方面的可靠性以及测试便易性进行对比评述。最后总结了影响锰离子价态的因素和调控其价态的实验方法, 以期对新型高效Mn4+激活红光荧光粉的研发有所裨益。
白光LED 荧光粉 锰离子 价态表征 white LED phosphor manganese ion valence state analysis 
发光学报
2020, 41(10): 1195
作者单位
摘要
吉林大学电子科学与工程学院 集成光电子学国家重点实验室, 吉林 长春 130012
稀土离子的上转换发光通常具有发射带宽窄及峰位难以调节等问题。为了获得近红外光激发下的宽带上转换发光, 我们对Yb3+-Mn2+共掺杂CaF2材料的上转换发光性质进行了研究。将稀土离子Yb3+及过渡族金属离子Mn2+掺入到CaF2材料中作为发光中心, 利用高温固相反应法制备了Yb3+单独掺杂及不同浓度Yb3+及Mn2+离子共掺杂的CaF2体相材料。在980 nm近红外光激发下对不同样品的上转换发光进行了比较研究。实验结果表明, 与单独掺杂Yb3+离子的材料相比, CaF2∶Yb3+/Mn2+材料在980 nm激光激发下出现了一个位于620 nm附近的宽带发光, 我们认为这个发光来自于Yb3+团簇向Mn2+离子的合作敏化, 对应于Mn2+离子的 4T1 →6A1跃迁。因此, CaF2体系中存在Yb3+离子二聚体向Mn2+离子的合作能量传递过程。
镱离子对 过渡族金属 锰离子 合作能量传递 上转换发光 Yb3+ dimers transition metal Mn2+ ions cooperative energy transfer upconversion luminescence 
发光学报
2019, 40(11): 1321
作者单位
摘要
吉林大学 化学学院 超分子结构与材料国家重点实验室,吉林 长春130012
胶体锰离子掺杂的纯无机钙钛矿纳米晶由于其优异的光电性质,使其作为一种新兴的荧光发射材料,被研究者们广泛研究。不仅如此,纯无机钙钛矿纳米晶的锰离子掺杂行为也揭示了由于掺杂过程和掺杂剂本身引起的新的光学性质。通过不同的合成方法和选择不同的锰前驱体可以实现不同的掺杂行为,以及由此引发不同的荧光性质。在高带隙钙钛矿主体中进行锰离子掺杂时,其中激发能量由钙钛矿主体转移到掺杂锰离子位点的d态,进而产生橙黄色d-d发射荧光。研究者们一直致力于理解锰离子掺杂过程并由此设计高效掺杂的纳米晶。这些锰离子掺杂的钙钛矿纳米晶由于具有独特的电子和光学特性使其在发光二极管和太阳能电池等应用中发挥了巨大的作用。结合之前的相关工作和进展,本综述重点总结了锰离子掺杂的纯无机钙钛矿纳米晶的合成方法、发光来源、发光机理和潜在应用的最新进展,并提出了未来潜在合理的研究方向。
钙钛矿 荧光 锰离子掺杂 纯无机钙钛矿纳米晶 perovskite fluorescence Mn2+ doped CsPbX3 perovskite nanocrystals 
中国光学
2019, 12(5): 933
作者单位
摘要
1 江苏大学 江苏省重点实验室光子制造科学与技术中心, 江苏 镇江 212013
2 东南大学 生物电子学国家重点实验室, 江苏 南京 210096
以还原氧化石墨烯为前驱体,采用一步水热法成功制备出了近似球状、分散性良好、尺寸均一的石墨烯量子点.通过傅立叶红外光谱(FTIR)、紫外-可见吸收光谱、荧光光谱等光学手段对样品的结构和光学性能进行了表征,结果显示制备的石墨烯量子点表面含有丰富的含氧官能团,在紫外区有很强的吸收,发射峰强而窄,表现出激发波长不依赖的荧光性能.研究结果表明石墨烯量子点可应用于Mn2+微量探测,石墨烯量子点的荧光强度会随着所加入的Mn2+浓度的增大而降低,在0~400 μmol/L间的校准曲线呈线性相关.
石墨烯量子点 一步水热法 荧光 锰离子探测 GQDs one-step hydrothermal method photoluminescence Mn2+ detection 
发光学报
2015, 36(4): 413

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