Novel and easy access to highly luminescent Eu and Tb doped ultra-small CaF2, SrF2 and BaF2 nanoparticles – structure and luminescence

发光 兴奋剂 材料科学 光致发光 纳米颗粒 猝灭(荧光) 分散性 分析化学(期刊) 量子产额 离子 纳米技术 光电子学 化学 光学 荧光 物理 有机化学 高分子化学 色谱法
作者
Benjamin Ritter,Philipp Haida,Friedrich Fink,Thoralf Krahl,Kornelia Gawlitza,Knut Rurack,Gudrun Scholz,Erhard Kemnitz
出处
期刊:Dalton Transactions [Royal Society of Chemistry]
卷期号:46 (9): 2925-2936 被引量:50
标识
DOI:10.1039/c6dt04711d
摘要

A universal fast and easy access at room temperature to transparent sols of nanoscopic Eu3+ and Tb3+ doped CaF2, SrF2 and BaF2 particles via the fluorolytic sol-gel synthesis route is presented. Monodisperse quasi-spherical nanoparticles with sizes of 3-20 nm are obtained with up to 40% rare earth doping showing red or green luminescence. In the beginning luminescence quenching effects are only observed for the highest content, which demonstrates the unique and outstanding properties of these materials. From CaF2:Eu10 via SrF2:Eu10 to BaF2:Eu10 a steady increase of the luminescence intensity and lifetime occurs by a factor of ≈2; the photoluminescence quantum yield increases by 29 to 35% due to the lower phonon energy of the matrix. The fast formation process of the particles within fractions of seconds is clearly visualized by exploiting appropriate luminescence processes during the synthesis. Multiply doped particles are also available by this method. Fine tuning of the luminescence properties is achieved by variation of the Ca-to-Sr ratio. Co-doping with Ce3+ and Tb3+ results in a huge increase (>50 times) of the green luminescence intensity due to energy transfer Ce3+ → Tb3+. In this case, the luminescence intensity is higher for CaF2 than for SrF2, due to a lower spatial distance of the rare earth ions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
丘比特应助小小采纳,获得10
1秒前
yantingting发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
4秒前
318yyl发布了新的文献求助10
6秒前
rrrrr完成签到,获得积分10
7秒前
Skyfury发布了新的文献求助10
8秒前
王小明完成签到,获得积分10
8秒前
mumoon发布了新的文献求助10
9秒前
Dissapper发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
小蘑菇应助丹妮采纳,获得10
11秒前
12秒前
12秒前
糖大唐完成签到,获得积分10
14秒前
今后应助申震采纳,获得10
15秒前
皮汶灵完成签到,获得积分10
15秒前
夏12完成签到,获得积分10
16秒前
今后应助光华依旧采纳,获得10
16秒前
zhangyida发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
Kevinwang发布了新的文献求助10
17秒前
echo完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
丹妮发布了新的文献求助10
22秒前
小熊同学完成签到 ,获得积分10
22秒前
Ava应助项人采纳,获得10
22秒前
echo发布了新的文献求助20
23秒前
Lorain完成签到,获得积分10
24秒前
Hello应助liugm采纳,获得10
25秒前
wanci应助kayla7891采纳,获得50
25秒前
26秒前
27秒前
xhuryts发布了新的文献求助10
27秒前
28秒前
30秒前
杨馨蕊完成签到 ,获得积分10
30秒前
小杨完成签到,获得积分10
30秒前
WilliamYuan应助Kevinwang采纳,获得10
31秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
PowerCascade: A Synthetic Dataset for Cascading Failure Analysis in Power Systems 2000
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Unlocking Chemical Thinking: Reimagining Chemistry Teaching and Learning 555
Photodetectors: From Ultraviolet to Infrared 500
信任代码:AI 时代的传播重构 450
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6357272
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8171937
关于积分的说明 17206305
捐赠科研通 5412870
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2864822
邀请新用户注册赠送积分活动 1842233
关于科研通互助平台的介绍 1690490