研究目的
研究Er3t/Yb3t/Fe3t三掺杂NaGdF4纳米棒的热计量性能与发光行为,探索其在非接触式纳米温度计和光学加热器中的潜在应用。
研究成果
Er3t/Yb3t/Fe3t三掺杂NaGdF4纳米棒展现出增强的上转换发光性能和测温特性,使其成为比率型纳米温度计和光学加热器的理想候选材料。非热耦合能级相比热耦合能级显著提升了测温性能。
研究不足
该研究仅限于NaGdF4:Er3t/Yb3t/xFe3t纳米棒的合成与表征,在发光效率和热敏灵敏度方面存在潜在优化空间。
1:实验设计与方法选择:
采用化学沉淀法在室温下合成NaGdF4:Er3+/Yb3+/xFe3+纳米棒,系统研究了其相结构、形貌、热稳定性和发光行为。
2:样品选择与数据来源:
使用高纯度粉末原料,包括NaNO3、Gd(NO3)3·5H2O、FeCl3·6H2O、Yb(NO3)3·5H2O、Er(NO3)3·5H2O和NH4F。
3:Gd(NO3)3·5H2O、FeCl3·6H2O、Yb(NO3)3·5H2O、Er(NO3)3·5H2O和NH4F。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:X射线衍射仪、场发射扫描电镜(FE-SEM)、透射电镜(TEM)、X射线光电子能谱仪(XPS)、热重分析仪(TG)、荧光光谱仪、近红外激光二极管、温控系统。
4:实验步骤与操作流程:
制备溶液I和II并混合形成透明凝胶,随后进行离心、洗涤和干燥处理。
5:数据分析方法:
通过上转换发射光谱分析测温性能,利用泵浦功率依赖的上转换发射光谱研究内部加热行为。
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