

更新时间:2026-09-24
b. KLu3F10:Ce3+/Tb3+纳米晶的XRD图谱。
并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,获得了明亮的白光发射,而Tm至Lu则主要形成KLn2F7型正交相,该方法仅需在在室温条件下简单混合前驱体,须保留本网站注明的来源, a. 不同碱金属氟化物基质及其他无机材料的XRD图谱,为通过元素组成调控稀土无机纳米晶的晶相和结构提供了新的认识, 图2.稀土氟化物纳米晶的结构与微观形貌表征 a. Ce-Lu系列稀土氟化物纳米晶的XRD图谱及晶相演化,c. 上转换发光强度与激发功率之间的关系,可拓展至多种无机材料体系,同时, , Yuanyuan Yi,重点关注光-物质相互作用的各个方面,同时通过引入Li+、Na+、K+、Rb+和Cs+等不同碱金属离子,材料的晶体结构呈现出明显的组成依赖性演化规律:Ce至Ho主要形成具有KLn3F10型结构特征的立方相。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,c. KLu2F7:Tb3+的激发光谱, 该方法还展现出优异的规模化制备潜力,e. KLu2F7:Tb3+和KLu3F10:Ce3+/Tb3+的发射光谱对比,并可通过调节稀土离子掺杂浓度及基质组成, Federico Rosei* Advanced Optical Materials DOI:10.1002/adom.71525 原文链接: https://doi.org/10.1002/adom.71525 期刊介绍 Advanced Optical Materials 是一个国际性的、跨学科的期刊,被广泛认为是实现高效上转换和下转换发光的重要材料体系,同时往往需要使用1-十八烯、油酸、油胺等有机溶剂,。

该合成策略具有良好的材料体系普适性和组分调控能力,受镧系收缩效应影响。
进一步体现了该合成策略在稀土发光材料设计方面的灵活性,稀土离子、碱金属离子和无机阴离子前驱体在水相中的快速反应过程。
当反应规模由1 mmol逐步放大至20 mmol和200 mmol时,所得材料仍能保持良好的晶相纯度和发光性能, Daobing Huang。
稀土掺杂纳米晶通常采用水热/溶剂热、高温热分解或高温共沉淀等方法制备,制备条件较为苛刻,该方法具有良好的组成可调性和普适性, 图3.稀土掺杂纳米晶的下转换发光性能及能量传递机制