Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  30,424,269
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

29

Vật lý các chất cô đặc

BB

Chu Việt Hà, Hồ Kim Dân(1)

Tính chất quang của vật liệu Sr2TiO4 pha tạp ion Eu3+ chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn

Optical properties of Eu3+ - doped Sr2TiO4 phosphor powder synthesised by solid-phase reaction method

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2024

1B

62-67

1859-4794

Bột huỳnh quang Sr2TiO4 pha tạp ion Eu3+ đã được tổng hợp bằng phương pháp phản ứng xảy ra ở pha rắn với nhiệt độ nung thiêu kết ở 1200oC trong không khí với nồng độ pha tạp 1-6%. Vật liệu thu được có cấu trúc perovskite thuộc nhóm không gian I4/mmm và nồng độ pha tạp ion Eu3+ không làm thay đổi cấu trúc của vật liệu. Nhóm không gian đặc trưng này của vật liệu cũng được khảo sát thông qua phổ tán xạ Raman với các đỉnh đặc trưng ở các vị trí 145, 240, 448 và 699 cm-1, tương ứng các mode dao động với các trạng thái 2A1g + 2Eg đặc trưng của vật liệu Sr2TiO4. Kết quả cho thấy, vật liệu hấp thụ mạnh trong vùng tử ngoại và ánh sáng xanh với các đỉnh đặc trưng của mạng nền Sr2TiO4 và ion Eu3+, cho phát xạ mạnh trong vùng ánh sáng đỏ với các đỉnh phát xạ đặc trưng của ion Eu3+ trong mạng nền khi dịch chuyển từ trạng thái kích thích 5D0 về trạng thái 7Fj (j = 0, 1, 2, 3…). Hiện tượng dập tắt huỳnh quang cũng được quan sát thấy ở nồng độ pha tạp 4% ion Eu3+. Vật liệu chế tạo được phù hợp cho các ứng dụng phủ trên chip LED nUV-LED.

Fluorescent powder Sr2TiO4 doped with Eu3+ ions was synthesised by the solid-phase reaction method with a sintering temperature of 1200oC in the air with a 1-6% doping concentration. The resulting material has a perovskite structure of I4/mmm space group, and the Eu3+ ion doping concentration does not change the material’s structure. This characteristic space group of the material was also investigated through the Raman scattering spectrum with characteristic peaks at positions 145, 240, 448, and 699 cm-1 corresponding to vibrational modes with 2A1g + 2Eg characteristic states of Sr2TiO4 material. The results showed that the material absorbs strongly in the ultraviolet and blue light regions with characteristic peaks of the Sr2TiO4 matrix and Eu3+ ions to emit strongly in the red light region with characteristic emission peaks of Eu3+ ions in the background network when moving from the excited state 5D0 to state 7Fj (j is a positive integer number). Fluorescence quenching was also observed at a doping concentration of 4% Eu3+ ions. The fabricated material is suitable for coating applications on nUV-LED LED chips.

TTKHCNQG, CVv 8