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利用高温固相法合成了一种长余辉发光材料Gd2O2S:Ti,利用XRD测试了其结构并测试了其在紫外光激发下的发光特性;停止照射,有橙色的余辉,时间接近2h。分析该磷光体的发光和余辉产生细节,认为空穴和电子的复合导致Ti^3+的^2E→^2T2的跃迁是产生发光和余辉的原因;并根据缺陷和空位对Gd2O2S:Ti的余辉机理进行探讨,提出了余辉机理模型。 相似文献
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稀土离子掺杂对长余辉发光玻璃发光性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
选择制备了系列Eu^2+,Dy^3+共掺杂的硼铝酸锶长余辉发光玻璃。利用发光光谱、余辉衰减曲线、热释光谱系统研究了稀土离子掺杂对长余辉玻璃发光性能的影响。研究结果表明,不同掺量组合的Eu^2+及Dy^3+对长余辉玻璃发光性能有不同影响,在Eu^2+及Dy^3+掺量比为l:l(摩尔比)的情形下,随Eu^2+离子掺量的增多,发光性能下降;在Eu^2+及Dy^3+掺量比为1:2的情形下,随Eu^2+离子掺量的增多,发光性能增强。在此实验基础上,围绕缺陷形态及其与稀土离子间的能量传递,提出了可能的长余辉机制。 相似文献
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以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为还原剂及稳定剂,在温控条件(7)(21)(15)℃(8)下制备了纳米银-石墨烯(7)(32)g-RGO(8)复合材料。采用X射线粉末衍射、透射电镜、紫外-可见吸收光谱、拉曼光谱、光电子能谱、红外光谱等对该复合材料的结构及形貌进行了表征。结果表明,RGO表面所负载的纳米(32)g粒子尺寸小,分散性好,与RGO结合牢固。以酸性橙(22)(7)(32)(46)(22)(8)为目标污染物,进行了可见光光催化活性测试。结果显示,样品(15)(13)(17)(32)g-RGO可在(16)(17)(15)min内将(32)(46)(22)降解完全。活性物种捕获实验揭示(32)g-RGO对(32)(46)(22)的高效降解源自(32)g纳米粒子的表面等离子共振及RGO快速传导电子的协同效应。 相似文献
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