本课题利用掺杂相同陷阱离子的同种基质中不同余辉中心间的能量传递,通过调节不同发光中心掺杂浓度比值来调节余辉中心的数目及能量传递效率,进而得到颜色可调节的长余辉材料。余辉衰减在很大程度上取决于掺杂陷阱离子浓度及种类。因此,相同陷阱离子保证了不同余辉中心有相同的衰减速率。本课题将重点研究ZnGa2O4: Ga3+, B3+、γ-Zn3(PO4)2Mn2+,Ga3+,Ho3+两个体系。在以上两种基质中,通过调节合成温度及掺杂离子浓度比例可获得一系列余辉发射颜色不同的样品。利用光谱分析、热释光谱分析及余辉衰减曲线分析,给出合理的理论模型,并在该模型的基础上研究不同余辉中心间的能量传递、余辉中心与陷阱离子间的能量传递等一系列发光动力学过程,并就上述过程讨论余辉与材料组成、结构和制备条件的关系规律,给出清晰合理的描述能量传递过程和余辉机理的物理图像。
英文主题词long-lasting phosphorescence;Zn3(PO4)2;ZnGa2O4;color tunable;