Leuchteigenschaften des mehrfarbigen Phosphors Mg7Ga2GeO12∶Tb3+ im Zusammenhang mit dem Mn4+-Verunreinigungs-Emissionszentrum

ZHANG Haoqi ,  

DING Qingyang ,  

CHEN Fayi ,  

MIAO Yuqing ,  

YU Dechao ,  

ZHANG Dawei ,  

摘要

Die Entwicklung leistungsstarker selten-earth-dotierter mehrfarbiger Leuchtstoffe ist eine notwendige Grundlage für die Entwicklung fortschrittlicher fluoreszierender Fälschungsschutztechnologien. In dieser Arbeit wurde eine Serie von Tb3+-dotierten Mg7Ga2GeO12-Phosphoren durch Hochtemperatur-Festphasensynthese hergestellt und systematisch mittels Röntgendiffraktometrie (XRD), Rasterelektronenmikroskopie (SEM) und energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) hinsichtlich Phasenbestand, Partikelgröße, Mikrostruktur und Elementverteilung charakterisiert. Es wurde bestätigt, dass mikrometergroße, ungeordnete reine Phasen mit guter Kristallinität hergestellt wurden. Unter UV-Anregung bei 377 nm erzeugen die Mg7Ga2GeO12∶Tb3+-Proben ein effizientes blaugrünes charakteristisches Emissionsspektrum von Tb3+ mit einer optimalen Dotierkonzentration von 20% Tb3+, gleichzeitig wird jedoch ein rotes Emissionsmaximum bei 660 nm beobachtet, das keinem Strahlungsübergang der Tb3+-Ionen entspricht. Durch Induktiv gekoppeltes Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) und stationäre/transiente Spektralanalyse sowie Literaturrecherche wurde bestätigt, dass das rote Emissionsspektrum ~660 nm von einem elektronischen Übergang Mn4+ 2Eg4A2g stammt, wobei Mn als Verunreinigung aus den Ausgangsmaterialien stammt. Zusammengenommen zeigen die Fluoreszenzeigenschaften der Tb3+-Ionen und der Mn4+ Verunreinigungen, dass die Mg7Ga2GeO12∶Tb3+-Proben eine anregungswellenlängenabhängige einstellbare Emission im Bereich von 200–420 nm aufweisen, was visuell mehrfarbige Anzeigeeffekte in Blau, Grün, Gelb, Weiß und Rot ermöglicht und für die Anwendung in mehrfarbiger fluoreszierender Fälschungsschutz- und Regelungstechnologie vielversprechend ist.

关键词

Leuchtstoff; einstellbare Anregung; mehrfarbige Emission; fluoreszierender Fälschungsschutz; Tb3+-Ionen

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