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儀器網(wǎng)/ 應用方案/ 980 nm激光誘導熒光+上轉(zhuǎn)換材料+激光誘導熒光光譜

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【概述】

       上轉(zhuǎn)換發(fā)光指材料吸收長波長的低能光而發(fā)射短波長的高能光的現(xiàn)象,被稱為反-斯托克斯發(fā)光。機理是發(fā)光中心吸收兩個或者多個長波長光子,后經(jīng)過無輻射弛豫到達激發(fā)態(tài),隨后再從激發(fā)態(tài)躍遷至基態(tài)的過程中,釋放出短波長的光子。上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程可按機制分為五種:①激發(fā)態(tài)吸收(ESA);②能量傳遞上轉(zhuǎn)換(ETU);③合作上轉(zhuǎn)換(CU);④能量遷移上轉(zhuǎn)換(EMU);⑤光子雪崩(PA)。圖1表示五種上轉(zhuǎn)換發(fā)光機制的實現(xiàn)過程。

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圖1 五種上轉(zhuǎn)換發(fā)光機制

       光子上轉(zhuǎn)換是一種重要的非線性反斯托克斯發(fā)光現(xiàn)象,在太陽能電池、生物醫(yī)學成像、信息安全、溫度傳感器等領域具有廣闊的應用前景。稀土離子是一類理想的上轉(zhuǎn)換發(fā)光中心,可以實現(xiàn)發(fā)射波長精細可調(diào)、覆蓋近紅外-可見光-近紫外的上轉(zhuǎn)換發(fā)光。

【研究現(xiàn)狀】

       以太陽能電池應用為例,上轉(zhuǎn)換材料可以將紅外光轉(zhuǎn)換成能量更高的紫外光和可見光,進而可以被半導體吸收,是拓展利用紅外光進行光催化的一種重要的手段。將上轉(zhuǎn)換材料與半導體材料復合是制備高效近紅外光催化材料簡單、有效的方法之一。上轉(zhuǎn)換材料熒光發(fā)射光譜是其性能的重要表征手段。在980 nm半導體激光器的激發(fā)下,Yb3+-Er3+共摻雜的上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料可以在525、550 nm處發(fā)射綠色光,其發(fā)射峰對應于2H11/2/4S3/2→4I15/2躍遷,其發(fā)射的紅色上轉(zhuǎn)換發(fā)光在660 nm處,對應于4F9/2→4I15/2躍遷,如圖2所示。

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圖2 Yb3+-Er3+/Yb3+-Tm3+共摻上轉(zhuǎn)換材料在980 nm激發(fā)下的發(fā)光譜

       吳佳玲研究油酸酒精和檸檬酸鈉輔助下水熱合成的NaYF4: Yb3+/Tm3+的不同,在980 nm激發(fā)下測得的NaYF4: Yb3+/Tm3+的上轉(zhuǎn)換發(fā)射光譜如圖3所示。由圖可知,NaYF4: Yb3+/Tm3+上轉(zhuǎn)換發(fā)光強度,檸檬酸鈉法輔助制備的大于油酸酒精法輔助制備的;發(fā)光強度隨著Yb離子濃度的增大而增大。并且在其他條件相同的情況下,尺寸大的微晶體其熒光強度相對越大。

image.png圖3 980 nm激發(fā)下NaYF4: Yb3+/Tm3+的上轉(zhuǎn)換發(fā)射光譜

       黃蕊通過測定980 nm激光激發(fā)下Er3+、Mn4+單摻雜,Er3+/Mn4+共摻雜NMGT熒光粉在500-800 nm范圍內(nèi)的上轉(zhuǎn)換發(fā)射光譜,以及600 nm-800 nm范圍內(nèi)NMGT: 0.01Mn4+在455 nm激發(fā)下的發(fā)射光譜,確定了樣品的Z佳組成為NMGT: 0.08Er3+/0.06Yb3+/0.002Mn4+,如圖4所示。圖4中的插圖(a)進一步給出了在750 nm-900 nm區(qū)域內(nèi)NMGT: Er3+和 NMGT:Er3+/Mn4+的上轉(zhuǎn)換光譜。將980 nm激光器作為激發(fā)源,在NMGT: 0.08Er3+熒光粉中觀察到兩個位于544 nm和656 nm附近的強發(fā)射帶和一個以850 nm為中心的弱發(fā)射帶,這分別是由Er3+的2H11/2、4S3/2→4I15/2、4F9/2→4I15/2和4S3/2→2I13/2躍遷產(chǎn)生的。圖4中的插圖(b)呈現(xiàn)了摻雜不同濃度的Er3+時,Mn4+: 2E→4A2 躍遷對應的發(fā)射帶的熒光強度的變化。Mn4+的發(fā)射強度隨Er3+含量的提高而增加,達到Z大值時x=0.08。當Er3+摻雜含量大于0.08時,發(fā)射強度由于濃度猝滅而逐漸減小。

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圖4 980 nm激發(fā)的NMGT: xEr3+/zMn4+(x=0,0.08;z=0,0.01)的上轉(zhuǎn)換光譜和455 nm激發(fā)下的NMGT: 0.01Mn4+的發(fā)射光譜,插圖(a)NMGT: Er3+在750 nm-900 nm區(qū)域的上轉(zhuǎn)換光譜(b)Mn4+的發(fā)射強度與Er3+濃度的關系

【儀器/耗材清單】


LIFS980 激光誘導熒光光譜儀

LIFS980高度集成,輕巧便捷;高穩(wěn)定性;可以選配線陣、面陣、深制冷光譜儀,輸出功率支持0-500 mW調(diào)節(jié),方便科研人員測試上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料在不同激發(fā)功率時的熒光發(fā)射光譜。檢測結(jié)果客觀準確,客戶可根據(jù)應用需求選擇適合的產(chǎn)品。

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圖5 LIFS 980 nm激光誘導熒光光譜儀

產(chǎn)品型號

LIFS980

探頭光纖配置

激發(fā)端:105 μm VIS-NIR

接收端:200 μm VIS-NIR

光譜范圍

350~850nm

波長分辨率

<2nm@25μm slit

激發(fā)波長

976±1nm,線寬≤0.2nm

激光功率穩(wěn)定性

≤3% P-P(@2hrs)

激光器壽命

10000hrs

電源電壓

100-240V AC@50/60Hz

輸出功率

0-500mW 可調(diào)

濾光片激光截止深度

OD8

探頭工作距離

7.5mm

探頭尾纖長度

~1.5m

工作溫度

~0~40℃

工作濕度

5~80%

注:以上規(guī)格為標準配置,可根據(jù)客戶具體需求,提供定制產(chǎn)品。

參考文獻

Dong, Hao; Sun, Ling-Dong; Yan, Chun-Hua (2015). Energy transfer in lanthanide upconversion studies for extended optical applications. Chem. Soc. Rev. 44(6), 1608–1634.

doi: 10.1039/C4CS00188E

吳佳玲.稀土離子摻雜的微晶體上轉(zhuǎn)換發(fā)光特性研究[J/OL].激光與光電子學進展:1-14[2021-11-10].

黃蕊. 980 nm激發(fā)下稀土離子敏化的Mn4+的上轉(zhuǎn)換發(fā)光[D].湘潭大學,2020.


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