β-NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag core-shell hybrid nanostructures are prepared an การแปล - β-NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag core-shell hybrid nanostructures are prepared an ไทย วิธีการพูด

β-NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag core-shell hy

β-NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag core-shell hybrid nanostructures are prepared and single core-shell hybrid particle is taken to investigate the influence of separation layer on the metal enhanced upconversion luminescence and corresponding mechanism. It is found that the green (4S3/2 ⿿ 4I15/2) and red (4F9/2 ⿿ 4I15/2) emissions of Er3+ increase first and then decrease with the increase of silica shell thickness. The best enhancement is observed at the silica thickness of 12 nm. Time-resolved spectra study shows that the emission enhancement dominates when the silica thickness is 12 nm, which leads to an enhancement factor of 1.28. But the enhancement factor reduces to 0.52 when the silica shell thickness is 5 nm. Here, we define enhancement factor g(ϿF) as g(ϿF)=IF/I0, IF and I0 are fluorescence intensities of UCNPs with emission enhancement and without plasmon enhancement. The luminescence enhancement is owing to the enhanced emission process rather than the excitation process.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Nanostructures เปลือกไฮบริ β-NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag นี้จัดทำขึ้น และอนุภาคเดี่ยวเปลือกผสมอยู่เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการแยกชั้นในเรืองแสงโลหะปรับปรุงระบบและกลไกที่เกี่ยวข้อง อยู่สีเขียว (4S3/2 ⿿ 4I15/2) และแดง (4I15 ⿿ 4F9/2/2) ปล่อย Er3 + เพิ่มครั้งแรก และลดเพิ่มซิลิกาเปลือกหนา เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเป็นข้อสังเกตที่มีความหนาของซิลิกา 12 nm เวลาแก้ไขศึกษาสเปกตรัมแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงการปล่อยกุมอำนาจเมื่อความหนาของซิลิกาคือ 12 nm ซึ่งนำไปสู่ปัจจัยการเพิ่ม 1.28 แต่ปัจจัยเสริมลด 0.52 เมื่อความหนาของเปลือกซิลิก้า 5 nm ที่นี่ เรากำหนดเพิ่มปัจจัย g(ϿF) เป็น g (ϿF) =ถ้าเทียบ I0 ถ้า และ I0 จะเรืองแสงความเข้มของ UCNPs ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อย และ ไม่เพิ่ม plasmon เพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงได้เนื่องจากกระบวนการปล่อยเพิ่มขึ้นมากกว่าการกระตุ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
β-NaYF4: Yb เอ้อ @ @ SiO2 Ag โครงสร้างนาโนหลักเปลือกไฮบริดได้รับการเตรียมความพร้อมและอนุภาคเดี่ยวแกนเปลือกไฮบริดจะนำไปตรวจสอบอิทธิพลของชั้นแยกบนโลหะเพิ่มเรืองแสง upconversion และกลไกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพบว่าสีเขียว (4S3 / 2 ⿿ 4I15 / 2) และสีแดง (4F9 / 2 ⿿ 4I15 / 2) การปล่อย Er3 + เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วลดลงกับการเพิ่มขึ้นของความหนาของเปลือกซิลิกา การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเป็นที่สังเกตที่ความหนาของซิลิกา 12 นาโนเมตร เวลาการแก้ไขการศึกษาสเปกตรัมแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยก๊าซครอบงำเมื่อความหนาของซิลิกา 12 นาโนเมตรซึ่งนำไปสู่ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพของ 1.28 แต่ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพลดไป 0.52 เมื่อความหนาของเปลือกซิลิกาคือ 5 นาโนเมตร ที่นี่เรากำหนดปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพกรัม (ϿF) เช่น g (ϿF) = ถ้า / I0 ถ้า I0 และมีความเข้มของการเรืองแสงของ UCNPs กับการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยและไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ PLASMON การเพิ่มประสิทธิภาพของการเรืองแสงที่ถูกเนื่องจากขั้นตอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากระบวนการกระตุ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
บีตา - nayf4 : . . . @ @ โดย core-shell SiO2 นาโนอนุภาคลูกผสมไฮบริดและพร้อม core-shell เดียวจะถ่ายเพื่อศึกษาอิทธิพลของชั้นแยกบนโลหะ เพิ่ม upconversion เรืองแสงและกลไกที่เกี่ยวข้อง พบว่าสีเขียว ( 4s3 / 2 ⿿ 4i15 / 2 ) และสีแดง ( 4f9 / 2 ⿿ 4i15 / 2 ) การปล่อย er3 + เพิ่มก่อนแล้วค่อยลดลง กับการเพิ่มขึ้นของความหนาของเปลือกซิลิกา การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบที่ส่วนหนา 12 nm . เวลาแก้ไข โดยการศึกษาพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม เมื่อซิลิกาหนา 12 nm ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มปัจจัยของ 1.28 แต่ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพลดการ 0.52 เมื่อซิลิกาเปลือกหนา 5 นาโนเมตร ที่นี่เรานิยามประสิทธิภาพปัจจัยกรัม ( Ͽ F ) G ( Ͽ F ) = ถ้า / i0 ถ้าและได้มีการเพิ่มความเข้มของ ucnps ด้วยการปล่อยและโดยไม่ต้องเสริม PLASMON . การเพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงเป็นเนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการมากกว่าการกระตุ้นกระบวนการ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: