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钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+稀土发光材料
Y(P,V)O4: Dy3+纳米荧光粉
钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+微米荧光粉
镝离子掺杂纳米钒磷酸钇荧光粉体
镝共掺杂钒磷酸钇Y(P,V)O4:Dy3+纳米晶
Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒磷酸钇荧光粉
镝掺杂钒磷酸钇(Y(P,V)O4:Dy^3+)荧光粉
钒磷酸钇掺镝Y(P,V)O4:Dy3+下转换发光材料
掺镝的钒磷酸钇(Y(P,V)O4:Dy3+)稀土发光材料
镝掺杂钒磷酸钇(Y(P,V)O4:Dy^3+)纳米晶
稀土镝掺杂钒磷酸钇荧光粉体
掺镝钒磷酸钇发光粉体材料
掺镝钒磷酸钇微米发光粉体材料
稀土镝掺杂钒磷酸钇荧光粉体
长余辉稀土镝掺杂钒磷酸钇荧光粉体
下转换掺镝钒磷酸钇荧光粉体材料

稀土发光材料优点很多:不仅转换效率高、吸收能量的能力强,而且受激发后可发射从紫外光到红外光的光谱,尤其是在可见光区有极强的发射能力,荧光寿命可以跨越六个数量级(从ns ms);这些材料的物理化学性质相对稳定,能承受大功率的电子束、高能射线和强紫外光子等的作用。

稀土发光材料的优点:

(1)与一般元素相比,由于稀土元素4f 电子层构型的特殊性,致使其化﹒合物具有多种荧光特性。

(2)稀土元素的4f电子受到外层S轨道和Р轨道的有效屏蔽,4f能级差极小,f-f跃迁呈现出尖锐的线状光谱,发光的色纯度高。

(3)荧光寿命跨越大,从纳秒到毫秒6个数量级。

(4)具有较强的吸收激发能量的能力,转换效率高。

(5)物理、化学性质稳定,可承受大功率电子束、高能辐射和强紫外光的作用。


稀土发光材料的分类:

稀土发光材料是指含有稀土元素的发光材料,稀土发光材料种类繁多。按稀土的作用进行分类,有以下两种情况:

1.稀土离子作为激活剂

在基质中掺入的作为发光中心的离子称为激活剂。根据基质的不同又可分为:①以稀土化合物作为基质材料,YzOz: Eu;②以非稀土化合物为材料基质,SrAlO4: Eu

2.稀土化合物作为基质材料

比较常见的可作为基质材料的稀土化合物有: YO3LazO;Gdz03;其他元素也可以与稀土元素共同构成化合物作为基质材料,YKAlsO2Yvo,等。

按激发方式,稀土发光材料可分为一下几类:1.光致发光材料(紫外线激发);

2阴极射线发光材料(电子束流激发);3.电致发光材料(直流或交流电激发);

4.高能量光子激发发光材料(X射线或y射线激发);5.光激励发光材料(晶体受电离辐射激发后再经光激励);6.热释光材料(晶体受电离辐射激发后再经热激励)。按应用范围分类,稀土发光材料可分为:

1.照明材料(灯用荧光粉);

2.显示材料(包含阴极射线发光材料与平板显示材料);3.检测材料〈X射线发光材料与闪烁体等)

YVO4: Eu3+纳米荧光粉

钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+微米荧光粉

铕离子掺杂纳米钒酸钇荧光粉体

铕共掺杂钒酸钇YVO4:Eu3+纳米晶

Dy(3+)/Eu(3+)共掺钒酸钇荧光粉

铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)荧光粉

钒酸钇掺铕YVO4:Eu3+下转换发光材料

掺铕的钒酸钇(YVO4:Eu3+)稀土发光材料

铕掺杂钒酸钇(YVO4:Eu^3+)纳米晶

稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

掺铕钒酸钇发光粉体材料

掺铕钒酸钇微米发光粉体材料

稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

长余辉稀土铕掺杂钒酸钇荧光粉体

下转换掺铕钒酸钇荧光粉体材料

小编:wyf 08.05
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