【上转换发光材料的基质】:
稀土发光材料主要有基质材料、激活剂(发光中心)、共激活剂和敏化剂等组成。上转换发光的效率在很大程度上取决于上转换的基质材料。基质材料本身不发光,但能为激活离子提供合适的晶体场,使其产生合适的发射。基质材料的选择一般要求具有与掺杂离子相匹配的晶格、较好的化学稳定性和较低的晶格振动声子能量等。根据基质材料组分的不同,可以将上转换发光材料的基质主要分为氧化物、卤化物和硫化物等。
【上转换荧光纳米颗粒发光机制】:
上转换发光所发射的光子能量比所吸收光子的能量高,这个过程称为上转换发光。稀土离子上转换发光是基于稀土元素 4f 电子间的跃迁。每种稀土离子都有其确定的能级位置,不同的稀土离子的上转换过程不同,一般来说稀土离子的发光过程可以分为三步:
①基质晶格吸收激发能;
②基质晶格将吸收的激发能传递给激发离子,使其激发;
③被激发的稀土离子发出荧光而返回基质。
上转换过程主要有激发态吸收、能量传递、直接双光子吸收和光子雪崩四种形式
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以上来自小编分享zyl2022.6.24