树脂基双向宽频光谱转化纳米复合材料的制备和性能研究

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1、树脂基双向宽频光谱转化纳米复合材料的制备和性能研究摘要:在高温的1-十八烯(ODE)和油酸(0A)有机溶剂中,通过热分解合成路线制备立方相(u)和六方相(P)NaYF.o所制备的产物用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和光致发光(PL)光谱进行了表征。通过调整反应温度和时间,我们可以控制产物的形态,大小和晶相。我们发现—P相变可以通过高的反应温度和长的反应时间来实现。高纯的P-NaYR六方相亚微米盘可以通过延长纳米<1-NaYF,反应时间来获得。在980nm半导体激光二极管激发下,Yb3+_TnT共掺的六方相P-NaYF、亚微米盘表现出强烈

2、的蓝色和薄弱的红色上转换发光。而且,研究表明上转换发射强度依赖于泵浦功率。关键词:光转换P-NaYF4纳米晶体氟碳物稀土亚微观Abstract:Thepreparationofcubic(a)andhexagonal(P)NaYF4particlesinhighboilingorganicsolvents1-octadecene(ODE)andoleicacid(OA),throughathermaldecompositionsyntheticroute.Theas-preparedproductswerecharacterizedbyx-raydiffract

3、ion(XRD),fieldemissionscanningelectronmicroscopy(FESEM),photoluminescence(PL)spectra.Bytuningthereactiontemperatureandtime,wecouldmanipulatethemorphology,size,andcrystalphaseoftheproducts.Itwasfoundthatthe□Pphasetransitionwasfavoredbyhighreactiontemperatureandlongreactiontime.Highlyu

4、niform(3-NaYF4hexagonalsubmicroplateswereobtainedfroma-NaYF4nanoparticlesbyprolongingthereactiontime.TheYb^-Tm3*co-dopedP-NaYF4hexagonalsubmicroplatesshowedstrongblueandweakredupconversionluminescenceunder980nmlaserdiodeexcitation.Inaddition,thedependenceoftheUCemissionintensitiesupo

5、npumppowerwasinvestigated.Keywords:lightconversionP-NaYF4nanocrystallinefluorinecarboncontentofrareearththemicroscopic1文献综述1.1引言1.1.1研究背景随着全球经济的增长,人类对化石燃料等常规能源、资源的消耗越米越人。太阳能作为一种资源丰富乂不会污染环境的最近能源,正被人们广泛使用于各个领域。充分利用人阳能,提高太阳能利川率,减少化石燃料资源的消耗,对保障国家的能源安全和人类的生存环境具有重要意义。为了增强人阳能经济的竞争力,促进人阳能电池技

6、术的发展和应用,降低制造成本和提高太阳能的转挽效率是敁为重要的两个方側。在过去的儿十年中,为丁发展太阳能技术,世界各国纷纷制定了太阳能发展计划,投入了大量的人力、物力和财力,有力地促进了太阳能技术的快速发展。但是,到H前为止,商业化的太阳能电池的发电成本依然远远高于常规能源的发电成本。要进一步增强太阳能的经济竞争力,扩大太阳能光电的人规模应用领域,使太阳能成为-•种重要的新型能源。在太阳光谱中,太光中99%的能量主耍集中在0.22〜4.0pm的波段内,其中讨见光波段约占43%,红外波段约占48.3%,紫外波段约d/8.7%w。能景分布最人值所对应的波长为0.47

7、5pm,属于蓝色光。为了高效地利川太阳能,不断提高太阳能的转换效率,世界各国的科学家进行了人暈的研究和探索。研究表明利川光谱转换材料调整入射太阳光谱能暈的分布,使更多且易被电池吸收的光子入射到太阳能电池中,对于提高太阳能电池的转换效率具有丛著的效果。在特定波长的红外光激发下,除了EU3+g子外,Er3Tm3+、Nd3+等稀土离子均可以通过离了•间的能呈传递和辐射跃迁实现红外上转换作川。迕不同的菽质材料中,掺杂不同的稀十离子,能够实现稀土离子的红、绿、蓝上转换发光。上转换发光材料的基质存很多种吋供选择,我们选取的氟化物作为菽质材料,因为氟化物的声了能呈小,减小丫

8、由于多光了弛豫造成的无辐

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