编辑: 南门路口 2019-07-02

230 4

9560 4 共掺 #$% 玻璃样品的吸收 光谱 &

波段发射性能 图!为相同抽运条件下不同 >

,0

4 浓度的

230 4

9 560

4 共掺 #$% 玻璃样品 8―+ 的8 + ! &

波段荧光光 图!不同 >

,0

4 浓度的样品

8 + ! &

波段的荧光谱 谱=图0进一步绘出了不同 >

,0

4 浓度下样品

8 + ! &

波段的峰值荧光强度, 光滑的曲线通过多数数据点 以强调强度的变化趋势=从图 ! 和图

0 可以看出, 随>

,0

4 浓度的增加,

230 4

8 + ! &

波段的荧光强度先增 加后降低, 在>

,0

4 浓度为 ! /*

7 8/!/ 9:&

0 的样品

0 中230

4 8 + ! &

波段的荧光强度最强, 此时, 峰值荧光强 度为不掺 >

,0

4 时的

8 0? 倍= 图?绘出了样品 8―+ 中230

4 8 + ! &

波段发射 的荧光半高宽和荧光寿命与 >

,0

4 浓度的关系= 从图 可以看出, >

,0

4 共掺对

230 4

8 + ! &

波段发射的荧光 半高宽基本无影响, 均为 *@1&

或*A1&

, 但>

,0

4 共掺 却使

230 4

8 + ! &

波段发射的荧光寿命有轻微降低, ? ! @ 物理学报++ 卷图!不同 #! $ 浓度的样品 %&

'

! ( 波段的峰值荧光强度 荧光寿命从不掺 #! $ 的!&

)(* 降低到 #! $ 浓度为 .(/ ! 时的 !&

,(*, 降低了 ,&

)(*, 但降低还 是较小的0 图)12! $ %&

'

! ( 波段发射的荧光半高度和荧光寿命与 #! $ 浓 度的关系 ! ! 上转换发光 我们也在相同抽运条件下测试了 34,5( 激发下 不同 #! $ 浓度掺杂的 12! $ 678! $ 共掺 9:;

玻璃样品 %―'

的上转换荧光谱0 测试结果表明, 随 #! $ 浓度 的增加, 样品的上转换绿光强度大大减弱, 并且, 上 转换发光由绿光为主变为以红光为主0 在测试过程 中用肉眼也观察到了这种变化0 图'

给出了这 '

个 样品在 '

,,

5( 到4,,

5( 间的上转换荧光谱0 由图 '

可见, 上转换发光存在峰值位于 '

!-5( 和'

)JE5,D=H) 被激发到- C'

6- 能级, 激发 态78! $ (- C'

6- ) 与基态 12! $ () B%'

6- ) 通过能量传递 19,: 78! $ (- C'

6- ) $ 12! $ () B%'

6- ) !78! $ (- C46- ) $ 12! $ () B%%6- ) 将基态 12! $ 激发到) B%%6- 能级, 这里 12! $ 的基态吸收 '

-

3 - 期 李家成等: #! $ 对12! $ 678! $ 共掺 9#K- L:K! L;

5K 玻璃发光性能的影响 (! #) 对其$ %&

&

'

( 布居仅起次要作用, 因为在 )*+,- 处./0

1 吸收截面远大于

230 1 吸收截面4

230 1 的$ %&

0'

( 能 级粒子数布居一部分来源于$ %&

&

'

( 的230

1 无辐射衰 减, 另一部分则来源于

230 1 与560

1 间的交叉弛豫 (53788 96:;

7,,

59)作用:

230 1 ($ %&

&

'

( )1

560 1 (( ?@'

() !230

1 ($ %&

0'

( )1

560 1 (( ?*'

( ) , $ %&

0'

( 能级的

230 1 经$ %&

0'

( ! $ %&

@'

( 跃迁而产生 &

A@ ! - 波段的红外发光4 另外一部分$ %&

&

'

( 能级的

230 1 则进一步通过能量传递 2B&

接受来自激发态 ./0

1 (( ?@'

( ) 的能量或者通过激 发态吸收 (2 #) 和230

1 离子间的能量传递 (2B() 作用:

230 1 ($ %&

&

'

( )1

230 1 ($ %&

&

'

( ) !

230 1 (( ?*'

( )1

230 1 ($ %&

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