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硅酸盐通报 ›› 2016, Vol. 35 ›› Issue (3): 716-720.

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柠檬酸凝胶燃烧法制备GGG∶Eu3+,Bi3+多晶发光粉体及其表征

刘慧敏;孙晶;张敏;潘柳;张鑫洋;于文生   

  1. 长春理工大学化学与环境工程学院,长春,130022
  • 出版日期:2016-03-15 发布日期:2021-01-18

Preparation and Characterization of GGG∶ Eu3+ , Bi3+ Polycrystalline Luminous Powders by Citric Acid Sol-gel Combustion Method

LIU Hui-min;SUN Jing;ZHANG Min;PAN Liu;ZHANG Xin-yang;YU Wen-Sheng   

  • Online:2016-03-15 Published:2021-01-18

摘要: 本文以Gd2O3、Ga2O3、Eu2O3、Bi(NO3)3·5H2O和柠檬酸为原料,采用凝胶燃烧法制备出GGG∶ Eu3+,Bi3+多晶发光粉体,并对样品进行了XRD、SEM、FT-IR、PL测试.XRD和FT-IR分析结果表明合成的发光粉体均形成GGG相.SEM显示样品晶粒呈球形或类球形,直径约60 nm.PL分析显示样品最强发射峰位于592 nm处,属于Eu3+的5D0-7F1磁偶极跃迁.掺杂Bi3+的样品发光强度明显高于未掺杂Bi3+的样品,而发射峰位置不变,当掺杂的Bi3浓度逐渐增加时,样品GGG∶Eu3+0.05,Bi3+x的发光强度先随Bi3+浓度的增加而不断增强,当体系中掺杂Bi3+的摩尔分数达到x=5%时,GGG∶ Eu3+0.05,Bi3+x的发光强度达到最大值.再之后随Bi3+掺杂浓度的增加发光强度减弱,这可能是因为Bi3+和Eu3+之间的能量传递方式主要是偶极-偶极作用,传递效率主要决定于两种离子间距离.

关键词: GGG∶ Eu3,Bi3+;凝胶燃烧法;多晶发光粉体

Key words: GGG∶ Eu3+,Bi3+;sol-gel combustion method;polycrystalline luminous powder

中图分类号: