上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料上轉(zhuǎn)換材料的應用

目前的主要應用為紅外光激發(fā)發(fā)出可見光的紅外探測,生物標識,和長余輝發(fā)光的警示標識,防火通道指示牌或者室內(nèi)墻壁涂裝充當夜燈的作用等。

上轉(zhuǎn)換材料可以用作生物監(jiān)測,藥物治療,CT、MRI等等標記

上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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13% 深圳市羅化光源有限公司
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欣紅

13% 廣東欣紅陶瓷股份有限公司
反光材料 (玻璃珠) 查看價格 查看價格

kg 13% 東莞市縱橫交通設施工程有限公司
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t 13% 江油市明瑞反光材料科技有限公司
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kg 13% 新都區(qū)任大姐防水材料經(jīng)營部
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kg 13% 四川新桂防水保溫工程有限公司
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桂湖

kg 13% 四川新桂防水保溫工程有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
2300×140×550 9(件)套203mm(8") 查看價格 查看價格

湛江市2007年4季度信息價
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湛江市2007年4季度信息價
2300×140×550 9(件)套203mm(8") 查看價格 查看價格

湛江市2007年3月信息價
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湛江市2007年3月信息價
叻片 廣東甲級 查看價格 查看價格

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kg 揭陽市2004年1季度信息價
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湛江市2008年1季度信息價
4500×140×730 (13件)254mm(10") 查看價格 查看價格

湛江市2008年1季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
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視頻云網(wǎng)關 視頻云網(wǎng)關|1套 1 查看價格 廣州新流向電子科技有限公司 全國   2020-10-22
稀土長余輝蓄光發(fā)光材料(熒光綠) 稀土長余輝蓄光發(fā)光材料(熒光綠)|10kg 1 查看價格 深圳市耀德興科技有限公司 廣東   2018-06-11
協(xié)議轉(zhuǎn)換 協(xié)議轉(zhuǎn)換|1臺 1 查看價格 四川海帝科技有限公司 四川  成都市 2016-07-13
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(下)門夾 (下)門夾|45個 1 查看價格 廣州市匯泰龍裝飾材料有限公司 廣東  江門市 2021-01-08
轉(zhuǎn)換 1.名稱:轉(zhuǎn)換機|2臺 1 查看價格 廣州熹尚科技設備有限公司 全國   2021-11-05

上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料上轉(zhuǎn)換材料TEM以及光學性質(zhì)

主體材料敏化劑激活劑顏色
NaYF4YbEr綠色
NaGdF4Tm藍色
Ho紅色

以上主體材料、敏化劑、激活劑任意百分比組合都行,但是一般情況下NaYF4、NaGdF4約占75%左右轉(zhuǎn)化效率比較高而激活劑一般比較低大約在2%左右。因為太密集的激活劑會引起激活劑光子本身的猝滅效應。光轉(zhuǎn)化效率降低。

上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料上轉(zhuǎn)換材料光學性質(zhì)

與傳統(tǒng)典型的發(fā)光過程(只涉及一個基態(tài)和一個激發(fā)態(tài))不同,上轉(zhuǎn)換過程需要許多中間態(tài)來累積低頻的激發(fā)光子的能量。其中主要有三種發(fā)光機制:激發(fā)態(tài)吸收、能量轉(zhuǎn)換過程、光子雪崩。這些過程均是通過摻雜在晶體顆粒中的激活離子能級連續(xù)吸收一個或多個光子來實現(xiàn)的,而那些具有f電子和d電子的激活離子因具有大量的亞穩(wěn)能級而被用來上轉(zhuǎn)換發(fā)光。然而高效率的上轉(zhuǎn)換過程,只能靠摻雜三價稀土離子實現(xiàn),因其有較長的亞穩(wěn)能級壽命。

組成及晶性

上轉(zhuǎn)換納米顆粒通常由無機基質(zhì)及鑲嵌在其中的稀土摻雜離子組成。盡管理論上大多數(shù)稀土離子都可以上轉(zhuǎn)換發(fā)光,而事實上低泵浦功率(10W/cm2)激發(fā)下,只有,和作為激活離子時才有可見光被觀察到,原因是這些離子具有較均勻分立的能級可以促進光子吸收和能量轉(zhuǎn)移等上轉(zhuǎn)換所涉及的過程。為了增強上轉(zhuǎn)換效率,通常作為敏化劑與激活劑一同摻雜,因其近紅外光譜顯示其有較寬的吸收域。作為一條經(jīng)驗法則,為了盡量避免激發(fā)能量因交叉弛豫而造成的損失,在敏化劑-激活劑體系中,激活劑的摻雜濃度應不超過2%。

上轉(zhuǎn)換過程的發(fā)生主要依賴于摻雜的稀土離子的階梯狀能級。然而基質(zhì)的晶體結(jié)構(gòu)和光學性質(zhì)在提高上轉(zhuǎn)換效率方面也起到重要作用,因而基質(zhì)的選擇至關重要。用以激發(fā)激活離子的能量可能會被基質(zhì)振動吸收?;|(zhì)晶體結(jié)構(gòu)的不同也會導致激活離子周圍的晶體場的變化,從而引起納米顆粒光學性質(zhì)的變化。優(yōu)質(zhì)的基質(zhì)應具備以下幾種性質(zhì):在于特定波長范圍內(nèi)有較好的透光性,有較低的聲子能和較高的光致?lián)p傷閾值。此外,為實現(xiàn)高濃度摻雜基質(zhì)與摻雜離子應有較好的晶格匹配性。綜上考慮,稀土金屬、堿土金屬和部分過渡金屬離子(如 ,和)的無機化合物可以作為較理想的稀土離子摻雜基質(zhì)。表1列出了常用于生物學研究的上轉(zhuǎn)換材料基質(zhì)。

盡管目前UC顆粒已有許多合成方法,為了得到高效的UC發(fā)光產(chǎn)品,許多研究仍致力于探尋合成高晶化度的UC顆粒。具有較好晶體結(jié)構(gòu)的納米顆粒,其摻雜離子周圍有較強的晶體場,且因晶體缺陷而導致的能量損失較少??紤]到生物領域的應用,為與生物(大)分子結(jié)合,納米顆粒應同時具備小尺寸和良好分散性的特點。傳統(tǒng)的合成上轉(zhuǎn)換納米顆粒的方法中,為了得到高晶化度、高分散度、特定的晶相和尺寸的產(chǎn)物,總體上對反應條件有較高的要求,如高溫和長反應時間,而這可能導致顆粒的聚集或顆粒尺寸變大。對此,我們最近研究找到了較溫和的反應條件,在此條件下合成的納米顆粒有小尺寸和較好的光學性質(zhì)。嚴格控制摻雜濃度,還可以得到不同晶相和尺寸的納米顆粒,這一事實在最近Yu的文獻中得到了證實。

光學性質(zhì)

稀土離子的吸收和發(fā)射光譜主要來自內(nèi)層4f電子的躍遷。在外圍5s和5p的電子的屏蔽下,其4f電子幾乎不與基質(zhì)發(fā)生相互作用,因此摻雜的稀土離子的吸收和發(fā)射光譜與其自由離子相似,顯示出極尖銳的峰(半峰寬約為10~20nm)。而這同時就對激發(fā)光源的波長有了很大的限制。幸運的是,商業(yè)化的980nm InGaAs二極管激光系統(tǒng)恰巧與的吸收相匹配,為上轉(zhuǎn)換納米顆粒提供了理想激發(fā)源。

鑭系金屬離子通常有一系列尖銳的發(fā)射峰,因此為光譜的解析提供了特征性較強的圖譜,避免了發(fā)射峰重疊帶來的影響。發(fā)射峰波長在根本上不受基質(zhì)的化學組成和物理尺寸的影響。通過調(diào)節(jié)摻雜離子的成分和濃度,可以控制不同發(fā)射峰的相對強度,從而達到控制發(fā)光顏色的目的。

與傳統(tǒng)的反斯托克斯過程(如雙光子吸收和多光子吸收過程)不同,上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程是建立在許多中間能級態(tài)的基礎上的,因此有較高的頻率轉(zhuǎn)換效率。通常,上轉(zhuǎn)換過程可以由低功率的連續(xù)波激光激發(fā),而與之鮮明對比的是"雙光子過程"需要昂貴的大功率激光來激發(fā)。

由于內(nèi)層4f電子躍遷的上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程不涉及到化學鍵的斷裂,UC納米顆粒因而具有較高的穩(wěn)定性而無光致褪色和光化學衰褪現(xiàn)象。許多獨立的研究表明,稀土摻雜的納米顆粒在經(jīng)過數(shù)小時的紫外光和紅外激光照射后并未有根本的變化。

UC納米顆粒的上轉(zhuǎn)換發(fā)光具有連續(xù)性,而不會出現(xiàn)"閃光"現(xiàn)象。雖然單個離子會觀測到"閃光",而由于UC納米顆粒中含有大量稀土離子,近期實驗已經(jīng)證實在連續(xù)的紅外激光激發(fā)下其UC納米顆 粒不會出現(xiàn)"閃光"現(xiàn)象。

由于f-f電子躍遷禁阻,三價稀土金屬離子通常具有長發(fā)光壽命。時控發(fā)光檢測技術即利用了這個光學特性,能夠盡量避免因生物組織、某些有機物種或其它摻雜物的多光子激發(fā)過程而產(chǎn)生的短壽命背景熒光的干擾。與傳統(tǒng)的穩(wěn)定態(tài)發(fā)光檢測技術相比,由于信號/噪聲比顯著增大,其檢測靈敏度大大提高。

上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料上轉(zhuǎn)換材料的應用常見問題

  • 計價中材料轉(zhuǎn)換

    ????? 工程要求用商品砂漿,可是我在計價軟件中右鍵只顯示現(xiàn)澆砂漿換預拌砂漿,現(xiàn)澆砂漿不是商品砂漿的,我右鍵后關于砂漿的就只有這一條,如圖,你就選擇澆砂漿換預拌砂漿就行了。

  • 材料價格轉(zhuǎn)換問題

    你好:需要知道板材的規(guī)格,然后就可以換算了。

  • 定額材料轉(zhuǎn)換

    可以按90或46的套,主要是調(diào)整它的價差。

其原理有激發(fā)態(tài)吸收(ESA)、能量傳遞上轉(zhuǎn)換(ETU)和光子雪崩(PA)三種。

1.1.1激發(fā)態(tài)吸收

激發(fā)態(tài)吸收過程(ESA)是在1959年由Bloembergen等人提出,其原理是同一個離子從基態(tài)通過連續(xù)多光子吸收到達能量較高的激發(fā)態(tài)的過程,這是上轉(zhuǎn)換發(fā)光的基本過程。結(jié)合圖2-1說明如下:首先,發(fā)光中心處于基態(tài)E1上的離子吸收一個能量為φ1 的光子,躍遷至中間亞穩(wěn)態(tài)E2能級,若光子的振動能量恰好與E2能級及更高激發(fā)態(tài)能級E3的能量間隔匹配,那么E2能級上的該離子通過吸收光子能量而躍遷至E3能級,從而形成雙光子吸收,若能滿足能量匹配的要求,E3能級上的該離子就有可能向更高的激發(fā)態(tài)能級躍遷從而形成三光子甚至四光子吸收。只要該高能級上粒子數(shù)量夠多,形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn),那么就可以實現(xiàn)較高頻率的激光發(fā)射,出現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光。

圖2-1 激發(fā)態(tài)吸收過程

1.1.2能量傳遞上轉(zhuǎn)換

能量傳遞是指通過非輻射過程將兩個能量相近的激發(fā)態(tài)離子藕合,其中一個把能量轉(zhuǎn)移給另一個回到低能態(tài),另一個離子接受能量而躍遷到更高的能態(tài)。能量傳遞上轉(zhuǎn)換可以發(fā)生在同種離子之間,也可以發(fā)生在不同的離子之間。因此,能量傳遞上轉(zhuǎn)換可以分為兩類:

(a) 連續(xù)能量傳遞

如圖2-2所示,為連續(xù)能量傳遞上轉(zhuǎn)換示意圖。處于激發(fā)態(tài)的施主離子通過無輻射躍遷返回基態(tài),將能量傳遞給受主離子,從而使其躍遷至激發(fā)態(tài),處于激發(fā)態(tài)的受主離子還可以通過此能量傳遞躍遷至更高能級,從而躍遷至基態(tài)時發(fā)射出更高能量的光子。

圖2-2 連續(xù)能量傳遞過程

1.1.3光子雪崩

"光子雪崩"的上轉(zhuǎn)換發(fā)光是1979 年Chivian 等人在研究Pr:Lacl3 材料時首次發(fā)現(xiàn)的,由于它可以作為上轉(zhuǎn)換激光器的激發(fā)機制而引起了人們的廣泛關注。該機制的基礎是:一個能級上的粒子通過交叉弛豫在另一個能級上產(chǎn)生量子效率大于1 的抽運效果。"光子雪崩"過程是激發(fā)態(tài)吸收和能量傳遞相結(jié)合的過程,只是能量傳輸發(fā)生在同種離子之間。如圖2-3所示,E0,E1 和E2 分別為基態(tài)和中間亞穩(wěn)態(tài),E為發(fā)射光子高能態(tài)。泵浦光能量對應于E1-E 的能級差。雖然激發(fā)光同基態(tài)吸收不共振,但總有少量的基態(tài)電子被激發(fā)到E 與E2 之間,然后弛豫到E2 上。E2 電子與其它離子的基態(tài)電子發(fā)生能量傳輸Ⅰ,產(chǎn)生兩個E1 電子。一個E1 再吸收一個Φ1 后,激發(fā)到E 能級,E 能級電子又與其他離子的基態(tài)電子相互作用,發(fā)生能量傳輸Ⅱ,則產(chǎn)生三個E1 電子。如此循環(huán),E 能級的電子數(shù)量就會像雪崩一樣急劇增加。當E能級電子向基態(tài)躍遷時,就發(fā)出光子,此過程稱為上轉(zhuǎn)換的"光子雪崩"過程。

迄今為止,上轉(zhuǎn)換發(fā)光都發(fā)生在摻雜稀土離子的化合物中,主要有氟化物、氧化物、含硫化合物、氟氧化物、鹵化物等。NaYF4是目前上轉(zhuǎn)換發(fā)光效率最高的基質(zhì)材料,比如NaYF4:Er,Yb,即鐿鉺雙摻時,Er做激活劑,Yb作為敏化劑。

上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料上轉(zhuǎn)換材料的應用文獻

壓電與壓磁聲電轉(zhuǎn)換材料的研究及應用 壓電與壓磁聲電轉(zhuǎn)換材料的研究及應用

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頁數(shù): 未知

評分: 4.5

對應用于聲電轉(zhuǎn)換方面的兩類材料──壓電與壓磁聲電轉(zhuǎn)換材料的制備作了研究,對它們的壓電效應與壓磁效應、電致伸縮與磁致伸縮及其應用作了歸類比較。并且指出,在有些重要應用方面它們將長期共存及相互不可替代。

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節(jié)能發(fā)光材料在電梯應急照明上的應用 節(jié)能發(fā)光材料在電梯應急照明上的應用

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頁數(shù): 2頁

評分: 4.3

應急照明裝置是電梯的重要安全保障之一,也是監(jiān)督檢驗和定期檢驗的重要項目。節(jié)能發(fā)光材料作為電梯應急照明比傳統(tǒng)應急照明具有亮度高時間持久、壽命長、適用于多種惡劣環(huán)境等優(yōu)點。作為傳統(tǒng)應急照明的補充更加提高了應急照明的安全性。

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上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料是一種吸收低能光輻射,發(fā)射高能光輻射的發(fā)光材料。上轉(zhuǎn)移發(fā)光,是指兩個或兩個以上低能光子轉(zhuǎn)換成一個高能光子的現(xiàn)象。上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料的發(fā)光機理是由于雙光子或多光子的耦合作用;其特點是所吸收的光子能量低于所發(fā)射的光子能量,這種現(xiàn)象違背斯托克斯(Stokes)定律,因此這類材料又稱為反斯托克斯發(fā)光材料。在一些文獻中上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料特指將紅外光轉(zhuǎn)換成可見光的材料。

上轉(zhuǎn)換主要的應用領域有全固態(tài)緊湊型激光器件(紫、藍、綠區(qū)域)、上轉(zhuǎn)換熒光粉、三維立體顯示、紅外量子計數(shù)器、溫度探測器、生物分子的熒光探針、光學存儲材料等。自20世紀60年代發(fā)現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料以來,人們對上轉(zhuǎn)換發(fā)光進行了廣泛的研究。90年代后,隨著應用領域的拓寬,上轉(zhuǎn)換發(fā)光的研究又重新活躍起來;特別是納米微粒的上轉(zhuǎn)換發(fā)光的研究,引起了世界各國的高度重視。國內(nèi)外研究方向主要集中在以氧化釔為發(fā)光基質(zhì)材料,摻雜稀土金屬鐿、鉺等離子的納米微粒材料的制備方法以及其發(fā)光機制、發(fā)光效率改進等方面。

長余輝發(fā)光材料是在自然光或人造光源照射下能夠存儲外界光輻照的能量,然后在某一溫度下(指室溫),緩慢地以可見光的形式釋放,是一種存儲能量的光致發(fā)光材料。長余輝發(fā)光材料稱做蓄光材料或夜光材料。長余輝發(fā)光材料在弱光顯示、照明、特殊環(huán)境(交通、航天、航海、印染、紡織、藝術品等)等方面有重要的應用。

稀土離子摻雜的堿土鋁(硅)酸鹽長余輝材料已進入實用階段。市場上可見的產(chǎn)品除了初級的熒光粉外,主要有夜光標牌、夜光油漆、夜光塑料、夜光膠帶、夜光陶瓷、夜光纖維等,主要用于暗環(huán)境下的弱光指示照明和工藝美術品等。長余輝材料的形態(tài)已從粉末擴展至玻璃、單晶、薄膜和玻璃陶瓷;對長余輝材料應用的要求也從弱光照明、指示等擴展到信息存儲、高能射線探測等領域。長余輝發(fā)光材料屬于電子俘獲材料,其發(fā)光現(xiàn)象是由材料中的陷阱能級所致。由于能級結(jié)構(gòu)的復雜性以及受測試分析手段所限,長余輝材料的發(fā)光機理還沒有十分清晰、統(tǒng)一的理論模型。比較典型的理論模型有空穴模型、電子陷阱模型和位型坐標模型等三種,其中位型坐標模型是得到較多認可的。

按激發(fā)方式可分為光致發(fā)光材料、陰極射線發(fā)光材料、放射線和X射線發(fā)光材料、電致發(fā)光材料。制備工藝通常為高溫固相反應。

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