YF3:Eu3 发光材料的可控合成及荧光性能研究文献综述

 2021-12-15 09:12

文献综述

文 献 综 述1、前言稀土氟化物纳米材料具有宽带隙,低的声子振动能量,高的热和环境稳定性,已经成为发光材料中的良好的基质材料,在光学领域具有潜在的应用前景。

传统的有机荧光染料光化学稳定性差、吸收和发射带较宽、光漂白和光解严重、光解产物往往对生物体有杀伤作用[1-4],这极大地限制了它的应用范围。

而近年来广泛研究的半导体荧光纳米晶由于化学稳定性较差,生物毒性难以避免,其应用仍然受到一些限制。

相比而言,稀土纳米材料具有独特的光、电、磁等物理性能,并且生物毒性小,因而在生物成像技术中具有广阔的应用前景。

YF3是一种非常重要的稀土金属氟化物,以其为基质的发光材料引起广大科研工作者的关注,对其进行更加深入的研究。

YF3:Eu纳米晶体在高分辨显示器、电致发光器件、光放大器以及荧光探针等领域具有潜在的应用价值有望在场发射、纳米管电装置、显示器件、高温润滑和摩擦、生物标记等领域发挥重要的作用,开辟材料应用的新领域[5]。

2、YF3稀土发光材料通常情况下,我们所说的稀土发光材料一般是掺杂稀土元素的固体化合物,利用稀土离子的光学特性、亚稳态能级特性,可以吸收多个低能量的长波辐射,以光致发光方式为主,促使人类肉眼看不见的红外光变成可见光[6]。

稀土元素特殊的电子层结构决定了其具有优异的发光性能和能量转换功能。

镧系元素电子层结构特点是电子在外数第三层的4f轨道上填充,未填满的4f电子层被填满的5s和5p电子层包围。

稀土的发光源自稀土离子的4f电子在不同能级之间的跃迁。

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