Sm3+离子掺杂KGd(MoO4)2的红色荧光粉发射波长648nm

文章来源 : 齐岳生物

作者:zhn

发布时间 : 2022-09-02 19:05:53

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产品名称:Sm3+离子掺杂KGd(MoO4)2的红色荧光粉发射波长648nm

产品描述:

Sm3+离子掺杂KGd(MoO4)2的红色荧光粉发射波长648nm 西安齐岳生物供应Sr2TiO4:Eu3+长余辉纳米荧光粉;Sr2TiO4:Sm3+长余辉纳米荧光粉;Sr3La(BO3)3:Ce3+长余辉纳米荧光粉;Sr3La(BO3)3:Tb3+长余辉纳米荧光粉;Sr3La(BO3)3:Eu3+长余辉纳米荧光粉;KGd(MoO4)2:Sm3+长余辉纳米荧光粉;SrY(MoO4)2:Sm3+长余辉纳米荧光粉;KY(MoO4)4:Eu3+长余辉纳米荧光粉;KY(MoO4)4:Sm3+长余辉纳米荧光粉;Ca3GdNa(PO4)3:Eu3+长余辉纳米荧光粉等等产品, 采用高温固相反应法合成了Sm3+离子掺杂KGd(MoO4)2的红色荧光粉。X射线衍射图样品的主要晶相为KGd(MoO4)2。KGd(MoO4)2:Sm3+的光致发光(PL)激发光谱在300-500nm范围内显示出一系列吸收峰,由于6H5/2,的激发峰出现在406nm→4F7/2 Sm3+的转换。荧光光谱表明,Sm3+离子的佳掺杂浓度为0.06。Sm3+离子的临界转移距离为17.65Å,KGd(MoO4)2:Sm3+的猝灭机制决定了电偶极-偶极相互作用。KGd(MoO4)2:0.06Sm3+荧光粉的CIE色度坐标位于红色区域。衰变曲线均符合双指数函数,KGd(MoO4)2中4g5/2激发态Sm3+的平均寿命为亚微秒。量子效率为28.5%。 通过X射线单晶衍射法测定了它在室温下的晶体结构,并测定了它的光学性质.结构分析表明它属于三斜晶系,空间群为P1,a=0.529 23(6)nm,b=0.692 10(6)nm,c=1.068 89(7)nm,α=75.79(8)°,β=76.79(5)°,γ=67.60(4)°,Z=2,R1(all data)=0.025 8.结构中的K和Gd原子位于各自的晶体学位置,不存在调制结构的现象.此外,我们用得到的晶体学数据,通过密度泛函理研究了化合物的能带结构,态密度,介电常数,其结果和实验数据相吻合. 相关产品: 基质:LILaSiO4 LILaSiO4稀土纳米荧光粉 LILaSiO4:Dy3+白色长余辉纳米荧光粉 稀土Dy3+掺杂LILaSiO4纳米荧光粉激发波长350nm,发射波长482nm 下转换白色发光材料LILaSiO4:Dy3+荧光粉 LILaSiO4:Dy3+白色长余辉发光材料 LILaSiO4:Dy3+长余辉光致发光陶瓷 LILaSiO4:Dy3+纳米晶长余辉材料 纳米LILaSiO4:Dy3+长余辉发光材料 长余辉发光功能的LILaSiO4:Dy3+纳米线 纳米LILaSiO4:Dy3+白色荧光粉发射波长482nm,激发波长350nm 掺镝的(LILaSiO4:Dy3+)稀土发光材料 白光激发LILaSiO4:Dy3+荧光粉微晶玻璃   LILaSiO4:Eu3+红色长余辉纳米荧光粉 稀土Eu3+掺杂LILaSiO4纳米荧光粉 下转换红色发光材料LILaSiO4:Eu3+荧光粉 LILaSiO4:Eu3+红色长余辉发光材料 LILaSiO4:Eu3+长余辉光致发光陶瓷 LILaSiO4:Eu3+纳米晶长余辉材料 纳米LILaSiO4:Eu3+长余辉发光材料发射波长618nm,激发波长394nm 长余辉发光功能的LILaSiO4:Eu3+纳米线 纳米LILaSiO4:Eu3+红色荧光粉激发波长394nm,发射波长618nm 掺铕的(LILaSiO4:Eu3+)稀土发光材料 红光激发LILaSiO4:Eu3+荧光粉微晶玻璃   LILaSiO4:Tm3+蓝色长余辉纳米荧光粉 稀土Tm3+掺杂LILaSiO4纳米荧光粉激发波长360nm,发射波长460nm 下转换蓝色发光材料LILaSiO4:Tm3+荧光粉 LILaSiO4:Tm3+蓝色长余辉发光材料 LILaSiO4:Tm3+长余辉光致发光陶瓷 LILaSiO4:Tm3+纳米晶长余辉材料 纳米LILaSiO4:Tm3+长余辉发光材料发射波长460nm,激发波长360nm 长余辉发光功能的LILaSiO4:Tm3+纳米线 纳米LILaSiO4:Tm3+蓝色荧光粉 掺铥的(LILaSiO4:Tm3+)稀土发光材料 蓝光激发LILaSiO4:Tm3+荧光粉微晶玻璃   LILaSiO4:Tb3+绿色长余辉纳米荧光粉 稀土Tb3+掺杂LILaSiO4纳米荧光粉激发波长378nm,发射波长552nm 下转换绿色发光材料LILaSiO4:Tb3+荧光粉 LILaSiO4:Tb3+绿色长余辉发光材料 LILaSiO4:Tb3+长余辉光致发光陶瓷 LILaSiO4:Tb3+纳米晶长余辉材料 纳米LILaSiO4:Tb3+长余辉发光材料 长余辉发绿光功能的LILaSiO4:Tb3+纳米线发射波长552nm,激发波长378nm 纳米LILaSiO4:Tb3+绿色荧光粉 掺铽的(LILaSiO4:Tb3+)稀土发光材料 绿光激发LILaSiO4:Tb3+荧光粉微晶玻璃   LILaSiO4:Sm3+橘红色长余辉纳米荧光粉 稀土Sm3+掺杂LILaSiO4纳米荧光粉激发波长409nm,发射波长610nm 下转换橘红色发光材料LILaSiO4:Sm3+荧光粉 LILaSiO4:Sm3+橘红色长余辉发光材料 LILaSiO4:Sm3+长余辉光致发光陶瓷 LILaSiO4:Sm3+纳米晶长余辉材料 纳米LILaSiO4:Sm3+长余辉橘红色发光材料发射波长610nm,激发波长409nm 长余辉发光功能的LILaSiO4:Sm3+纳米线 纳米LILaSiO4:Sm3+橘红色荧光粉 掺钐的(LILaSiO4:Sm3+)稀土发光材料 橘红光激发LILaSiO4:Sm3+荧光粉微晶玻璃   长余辉发光材料LILaSiO4:Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+ Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+的多色长余辉材料 Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+掺杂LILaSiO4长余辉发光材料 掺杂的LILaSiO4:Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+长余辉粉 镝,铥,铕,铽,钐掺杂LILaSiO4基荧光粉LILaSiO4:Dy3+,Eu3+,Tm3+,Tb3+,Sm3+       基质:Sr3Y(BO3)3 Sr3Y(BO3)3稀土微米荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Dy3+白色长余辉纳米荧光粉 稀土Dy3+掺杂Sr3Y(BO3)3纳米荧光粉激发波长351nm,发射波长577nm 下转换白色发光材料Sr3Y(BO3)3:Dy3+荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Dy3+白色长余辉发光材料 Sr3Y(BO3)3:Dy3+长余辉光致发光陶瓷 Sr3Y(BO3)3:Dy3+纳米晶长余辉材料 纳米Sr3Y(BO3)3:Dy3+长余辉发光材料发射波长577nm,激发波长351nm 长余辉发光功能的Sr3Y(BO3)3:Dy3+纳米线 纳米Sr3Y(BO3)3:Dy3+白色荧光粉 掺镝的(Sr3Y(BO3)3:Dy3+)稀土发光材料 白光激发Sr3Y(BO3)3:Dy3+荧光粉微晶玻璃     Sr3Y(BO3)3:Tm3+蓝色长余辉纳米荧光粉 稀土Tm3+掺杂Sr3Y(BO3)3纳米荧光粉激发波长359nm,发射波长455nm 下转换蓝色发光材料Sr3Y(BO3)3:Tm3+荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Tm3+蓝色长余辉发光材料 Sr3Y(BO3)3:Tm3+长余辉光致发光陶瓷 Sr3Y(BO3)3:Tm3+纳米晶长余辉材料 纳米Sr3Y(BO3)3:Tm3+长余辉发光材料发射波长455nm,激发波长359nm 长余辉发光功能的Sr3Y(BO3)3:Tm3+纳米线 纳米Sr3Y(BO3)3:Tm3+蓝色荧光粉 掺铥的(Sr3Y(BO3)3:Tm3+)稀土发光材料 蓝光激发Sr3Y(BO3)3:Tm3+荧光粉微晶玻璃       Sr3Y(BO3)3:Eu3+红色长余辉纳米荧光粉 稀土Eu3+掺杂Sr3Y(BO3)3纳米荧光粉激发波长393nm,发射波长613nm 下转换红色发光材料Sr3Y(BO3)3:Eu3+荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Eu3+红色长余辉发光材料 Sr3Y(BO3)3:Eu3+长余辉光致发光陶瓷 Sr3Y(BO3)3:Eu3+纳米晶长余辉材料 纳米Sr3Y(BO3)3:Eu3+长余辉发光材料发射波长613nm,激发波长393nm 长余辉发光功能的Sr3Y(BO3)3:Eu3+纳米线 纳米Sr3Y(BO3)3:Eu3+红色荧光粉 掺铕的(Sr3Y(BO3)3:Eu3+)稀土发光材料 红光激发Sr3Y(BO3)3:Eu3+荧光粉微晶玻璃   Sr3Y(BO3)3:Tb3+绿色长余辉纳米荧光粉 稀土Tb3+掺杂Sr3Y(BO3)3纳米荧光粉激发波长376nm,发射波长547nm 下转换绿色发光材料Sr3Y(BO3)3:Tb3+荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Tb3+绿色长余辉发光材料 Sr3Y(BO3)3:Tb3+长余辉光致发光陶瓷 Sr3Y(BO3)3:Tb3+纳米晶长余辉材料 纳米Sr3Y(BO3)3:Tb3+长余辉发光材料发射波长547nm,激发波长376nm 长余辉发光功能的Sr3Y(BO3)3:Tb3+纳米线 纳米Sr3Y(BO3)3:Tb3+绿色荧光粉 掺铽的(Sr3Y(BO3)3:Tb3+)稀土发光材料 绿光激发Sr3Y(BO3)3:Tb3+荧光粉微晶玻璃     Sr3Y(BO3)3:Sm3+橘红色长余辉纳米荧光粉 稀土Sm3+掺杂Sr3Y(BO3)3纳米荧光粉激发波长404nm,发射波长602nm 下转换橘红色发光材料Sr3Y(BO3)3:Sm3+荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Sm3+橘红色长余辉发光材料 Sr3Y(BO3)3:Sm3+长余辉光致发光陶瓷 Sr3Y(BO3)3:Sm3+纳米晶长余辉材料 纳米Sr3Y(BO3)3:Sm3+长余辉发光材料发射波长602nm,激发波长404nm 长余辉发光功能的Sr3Y(BO3)3:Sm3+纳米线 纳米Sr3Y(BO3)3:Sm3+橘红色荧光粉 掺钐的(Sr3Y(BO3)3:Sm3+)稀土发光材料 橘红光激发Sr3Y(BO3)3:Sm3+荧光粉微晶玻璃   Sr3Y(BO3)3:Ce3+蓝色长余辉纳米荧光粉 稀土Ce3+掺杂Sr3Y(BO3)3纳米荧光粉激发波长338nm,发射波长422nm 下转换蓝色发光材料Sr3Y(BO3)3:Ce3+荧光粉 Sr3Y(BO3)3:Ce3+蓝色长余辉发光材料 Sr3Y(BO3)3:Ce3+长余辉光致发光陶瓷 Sr3Y(BO3)3:Ce3+纳米晶长余辉材料 纳米Sr3Y(BO3)3:Ce3+长余辉发光材料发射波长422nm,激发波长338nm 长余辉发光功能的Sr3Y(BO3)3:Ce3+纳米线 纳米Sr3Y(BO3)3:Ce3+蓝色荧光粉 掺铈的(Sr3Y(BO3)3:Ce3+)稀土发光材料 蓝光激发Sr3Y(BO3)3:Ce3+荧光粉微晶玻璃   长余辉发光材料Sr3Y(BO3)3:Dy3+,Tm3+,Eu3+,Tb3+,Sm3+,Ce3+ Dy3+,Tm3+,Eu3+,Tb3+,Sm3+,Ce3+的多色长余辉材料 Tb3+,Sm3+,Ce3+,Dy3+,Tm3+,Eu3+掺杂Sr3Y(BO3)3长余辉发光材料 掺杂的Sr3Y(BO3)3:Dy3+,Tm3+,Eu3+,Tb3+,Sm3+,Ce3+长余辉粉 镝,铥,铕掺杂Sr3Y(BO3)3基荧光粉Sr3Y(BO3)3:Dy3+,Tm3+,Eu3+,Tb3+,Sm3+,Ce3+ 稀土铽,钐,铈Sr3Y(BO3)3基长余辉荧光粉 温馨提示:西安齐岳生物科技有限公司供应的产品用于科研,不能用于人体和其他商业用途axc,2021.09.22 上一篇: cas1426090-03-0|SiR-COOH|硅基罗丹明- 下一篇: 红光激发KGd(MoO4)2:Sm3+长余辉纳米

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