張麗華
(成都理工大學工程技術學院 成都 610000)
稀土發光材料的發光主要是電子在能級之間的躍遷引發的發光,比如電子軌道內的f-f的躍遷,電子在軌道間的f-d躍遷以及電荷在不同的原子間的遷徙。f-f躍遷大部分Ln3+的發射和吸收光譜是源自于內層的4f-4f躍遷,根據宇稱選擇規則,f-f躍遷本是屬于電偶極禁戒躍遷,但在凝聚態中,由于晶體場的作用,4f組態與宇稱相反的組態發生混合,使原是禁阻的f-f躍遷成為可能[1-3]。特點是發射光譜呈明顯的線狀,色純度相對較高,色彩鮮艷;發射波長受基質影響小;發射波長范圍大,壽命相對較長等特點。f-d躍遷是存在于電子軌道之間的躍遷,主要是由5d軌道中的電子隨外界環境的變化而產生不同的躍遷形式形成的發射光譜,除此之外,f-d躍遷還主要受到基體以及鑭系離子的影響。f-d躍遷與f-f躍遷存在著很大的差異,其對應的光譜一般為紫外區。同樣,f-d躍遷發射的光譜也有如f-f躍遷優異的表征形式。電荷在不同原子之間的遷徙躍遷同樣能導致遷徙能差,并發射一定波長的光波,是兩種不同原子(分子)的交互作用。
筆者采用簡單的水熱法制備LaF3∶Eu3+熒光納米材料,并分析Eu3+濃度、不同pH值、不同CTAB含量以及不同的溫度對制備LaF3∶Eu3+的影響規律并對產物進行物相以及尺寸的控制,建立制備制備和性能優化數據庫,為LaF3∶Eu3+紅色熒光材料在光電子工業和生物技術方面的應用提供理論依據和實驗數據,同時為其它無機熒光材料的水熱合成提供借鑒。……