《表1 Sr3Y(BO3)3∶x Tm3+∶y Dy3+荧光粉中的有效离子半径》

《表1 Sr3Y(BO3)3∶x Tm3+∶y Dy3+荧光粉中的有效离子半径》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《"颜色可调Sr_3Y(BO_3)_3:Tm~(3+),Dy~(3+)荧光粉的发光性能及能量传递"》


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图1为样品Sr3Y(BO3)3,Sr3Y(BO3)3∶0.08Tm3+,Sr3Y(BO3)3∶0.1Dy3+,Sr3Y(BO3)3∶0.08Tm3+,0.1Dy3+,Sr3Y(BO3)30.08Tm3+,0.15Dy3+的XRD衍射图与标准卡片对比图(由于现存的Jade5.0标准卡片库中没有Sr3Y(BO3)3的PDF标准卡片,而Sr3Y(BO3)3与Ba3Dy(BO3)3的晶体结构相似,所以用Ba3Dy(BO3)3的PDF No.50-0098标准卡片做参考)。通过比较可以看出,Sr3Y(BO3)3样品的衍射图与PDF No.50-0098标准卡片基本吻合,但衍射峰均向大角度方向平行移动。表1为Sr3Y(BO3)3∶x Tm3+∶y Dy3+荧光粉中的有效离子半径。由于Sr的离子半径小于Ba,(Y的离子半径与Dy非常接近,对主要衍射峰的影响非常小),根据布拉格方程(2Dsinθ=nλ),随着离子半径的减小,晶面间距变小从而使主要衍射峰向大角度方向偏移,因此制备的样品为纯相的Sr3Y(BO3)3[15-16]。掺杂稀土离子Tm3+和Dy3+后荧光粉的XRD衍射图与基质Sr3Y(BO3)3衍射图完全相同,说明少量Tm3+和Dy3+均可在该制备条件下进入Sr3Y(BO3)3晶格中,并对基质的晶体结构没有太大的影响。