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Methods and applications in fluorescence2022May25Vol.10issue(3)

NAMGF3の真空紫外線フォトルミネッセンス:SMおよびNAMGF3:SM、CE:NAMGF3のランタニドのエネルギーレベル:LN化合物

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

NAMGF3:SMおよびNAMGF3:CE、SMの発光特性は、真空紫外線スペクトル領域で研究されました。電荷移動プロセスF-→SM3+、O2-→SM3+、およびO2-→CE3+に対応する励起バンド、およびエネルギー伝達プロセスCE3+→SM3+およびO2-→SM3+が観察されました。SM3+電荷移動遷移とCrystalフィールド分割CE3+4F05D1トランスションのエネルギーを使用して、一連のランタニドドープNAMGF3:LN化合物の完全な宿主参照結合エネルギー図を構築しました。結合エネルギー図によって予測される光学的および発光特性は、代替の不純物が形成された方法を介して構築された結合エネルギー図によって予測されたものと、NAMGF3:LN化合物に関するすべての利用可能な実験データとよく一致していることを実証します。NAMGF3:LN化合物は、電荷トラッピング現象と二価ランタニド発光の研究のためのモデルシステムであることを実証します。最終的に、不純物に基づいた方法を使用して、フッ化物系のランタニドのエネルギーレベルを確立できることを検証します。

NAMGF3:SMおよびNAMGF3:CE、SMの発光特性は、真空紫外線スペクトル領域で研究されました。電荷移動プロセスF-→SM3+、O2-→SM3+、およびO2-→CE3+に対応する励起バンド、およびエネルギー伝達プロセスCE3+→SM3+およびO2-→SM3+が観察されました。SM3+電荷移動遷移とCrystalフィールド分割CE3+4F05D1トランスションのエネルギーを使用して、一連のランタニドドープNAMGF3:LN化合物の完全な宿主参照結合エネルギー図を構築しました。結合エネルギー図によって予測される光学的および発光特性は、代替の不純物が形成された方法を介して構築された結合エネルギー図によって予測されたものと、NAMGF3:LN化合物に関するすべての利用可能な実験データとよく一致していることを実証します。NAMGF3:LN化合物は、電荷トラッピング現象と二価ランタニド発光の研究のためのモデルシステムであることを実証します。最終的に、不純物に基づいた方法を使用して、フッ化物系のランタニドのエネルギーレベルを確立できることを検証します。

The luminescence properties of NaMgF3:Sm and NaMgF3:Ce,Sm were studied in the vacuum ultraviolet spectral region. Excitation bands corresponding to the charge transfer processes F- → Sm3+, O2- → Sm3+, and O2- → Ce3+, and the energy transfer processes Ce3+ → Sm3+and O2- → Sm3+, were observed. The energies of the Sm3+charge transfer transitions and the crystal field split Ce3+4f05d1transitions were used to construct a complete host referred binding energy diagram for the series of lanthanide-doped NaMgF3:Ln compounds. We demonstrate that the optical and luminescence properties predicted by the binding energy diagram are in good agreement with those predicted by the binding energy diagram constructed via the alternative impurity-informed method, and all available experimental data regarding the NaMgF3:Ln compounds. We demonstrate that NaMgF3:Ln compounds are model systems for the study of charge trapping phenomena and divalent lanthanide luminescence. Ultimately, we validate that the impurity-informed method can be used to establish the energy levels of lanthanides in fluoride systems.

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