taining rare earth (RE) ions have been extensively studied due to
their unique properties arising from the 4f electron configuration
of RE ions and potential applications in solid-state lasers [1,2],
solar cells [3–6], bio-labels [7–10] and fingerprint detection [11].
Among them, sodium yttrium tetrafluoride (NaYF4) has been
considered as an excellent host for various photonic applications
due to its lower phonon energy [12] and relatively high chemical
stability [13]. At present, RE-doped NaYF4 has drawn great attention
and played an outstanding role in the above fields for its novel
room-temperature down-conversion (DC) [14,15] as well as upconversion
(UC) luminescence properties [16–18].
As is well known, at ambient temperature and pressure,
depending on the synthesis methods and synthesis conditions,
NaYF4 exists in either hexagonal polymorphs or cubic polymorphs.
The hexagonal NaYF4 structure is known to have three cation sites,
one for Na+ ions, one for both Na+ and Y3+ ions, and the third is for
Y3+ions [19–21]. The crystal structure of the cubic NaYF4 is fluorite
type, in which Na+ and Y3+ ions are randomly distributed in the
cation sites. Each cation is surrounded by eight F− ions, and the
cation is located at the cubic center. To date, several methods
[22,23] have been reported to synthesize the NaYF4 nanocrystals,
such as co-precipitation [24], thermal decomposition [25,26] and
solvothermal [27,28]. The co-precipitation is one of the easiest and
most convenient methods, but the nanocrystals tend to aggregate
into larger size. The thermal decomposition method is an excellent
route to synthesize high quality RE-doped NaYF4, but the conditions
are very rigorous. The solvothermal method is very mild and
can be used to prepare the hydrophilic and monodisperse NaYF4
nanocrystals. However, it needs the long reaction time to achieve
the high quality NaYF4. In the present paper, the synthesis of the
NaYF4 nanocrystals was carried out via a solvothermal method,
which was reported by Liu's group [29].
At present, the luminescence properties of NaYF4 doped with
RE ions have been extensively studied. It has been well known that
NaYF4: Yb3+, Er3+ exhibits the best luminescence property among
UC luminescence materials [25,30,31]. Furthermore, the UC photoluminescence
of NaYF4: Yb3+, Tm3+ and NaYF4: Yb3+, Ho3+ has also
been investigated by many groups [32–35]. According to the
energy level diagram of RE ions, gadolinium (Gd3+) ions can
effectively absorb the energy in near ultraviolet (UV) region, it
might be a useful donor to sensitize the luminescence of various
RE or transition metal ions doped NaYF4. Liu's group [36] showed
that the luminescence of Gd3+ doped NaYF4: Yb3+, Er3+, which can
realize the UC as well as DC through the sensitization of Gd3+.
Wang's group [37] also found that the color-tunable DC luminescence
can be achieved through RE ions doped in NaYb1−xGdxF4
nanocrystals. Moreover, Reddy et al. [38] have studied the effect of
Gd3+ concentration on thermoluminescence of deformed NaYF4
ประจุธาตุหายาก (ใหม่) taining ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเนื่องคุณสมบัติเฉพาะที่เกิดจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน 4fของกำลังประจุและโปรแกรมประยุกต์อาจเกิดขึ้นในโซลิดสเตตแสงเลเซอร์ [1, 2],เซลล์แสงอาทิตย์ [3-6], [7-10] ไบป้ายชื่อ และตรวจสอบลายนิ้วมือ [11]ในหมู่พวกเขา ได้รับโซเดียมอิตเทรียม tetrafluoride (NaYF4)ถือว่าเป็นโฮสต์ดีเยี่ยมสำหรับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ photonicของพลังงาน phonon [12] และเคมีค่อนข้างสูงความมั่นคง [13] ปัจจุบัน RE-doped NaYF4 ได้ดึงความสนใจมากและมีบทบาทโดดเด่นในฟิลด์ข้างต้นสำหรับนวนิยายของอุณหภูมิห้องลงแปลง (DC) [14,15] เป็น upconversionคุณสมบัติการ luminescence (UC) [16-18]เป็นที่รู้จัก ที่อุณหภูมิและความดันขึ้นอยู่กับการสังเคราะห์วิธีการและเงื่อนไขการสังเคราะห์NaYF4 polymorphs หกเหลี่ยมหรือลูกบาศก์ polymorphs แล้วโครงสร้างหกเหลี่ยม NaYF4 เป็นที่รู้จักกันมีสามไซต์ cationหนึ่งนา + ประจุ สำหรับประจุ Na + และ Y3 + และที่สามY3 + ประจุ [19-21] โครงสร้างผลึกของ NaYF4 ลูกบาศก์เป็นฟลูออไรท์ชนิด ในที่นา + Y3 + ประจุจะสุ่มกระจายในcation ไซต์ Cation ละล้อมแปด F− กัน และcation ตั้งอยู่ที่ศูนย์ลูกบาศก์ วันที่ วิธีการต่าง ๆ[22,23] รายงานการสังเคราะห์ NaYF4 nanocrystalsเช่นฝนร่วม [24], แยกส่วนประกอบความร้อน [25,26] และsolvothermal [27,28] ฝนร่วมเป็นหนึ่งในที่ง่ายที่สุด และวิธีที่สะดวกที่สุด แต่ nanocrystals มักจะรวมเป็นขนาดใหญ่ วิธีแยกส่วนประกอบความร้อนได้ดีเยี่ยมกระบวนการผลิตสังเคราะห์คุณภาพสูง RE-doped NaYF4 แต่เงื่อนไขจะเข้มงวดมาก วิธี solvothermal จะอ่อนมาก และสามารถใช้ในการเตรียมการ hydrophilic และ monodisperse NaYF4nanocrystals อย่างไรก็ตาม ก็ปฏิกิริยานานเพื่อให้บรรลุคุณภาพสูง NaYF4 ในปัจจุบันกระดาษ สร้างการNaYF4 nanocrystals ถูกดำเนินการผ่านวิธีการ solvothermalซึ่งรายงาน โดยกลุ่มของหลิว [29]ปัจจุบัน คุณสมบัติ luminescence ของ NaYF4 doped ด้วยกลับกันมีการอย่างกว้างขวางศึกษา ดีรู้จักที่NaYF4: Yb3 + Er3 + จัดแสดงคุณสมบัติ luminescence สุดระหว่างUC luminescence วัสดุ [25,30,31] นอกจากนี้ UC photoluminescenceของ NaYF4: Yb3 + Tm3 + และ NaYF4: Yb3 + Ho3 + มีการตรวจสอบ โดยหลายกลุ่ม [32 – 35] ตามพลังงานระดับไดอะแกรมของ RE ประจุ แกโดลิเนียม (Gd3 +) ประจุสามารถมีประสิทธิภาพดูดซับพลังงานในใกล้รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ภูมิภาค มันอาจจะมีผู้บริจาคที่มีประโยชน์เพื่อ sensitize luminescence ของต่าง ๆRE หรือโลหะเปลี่ยนประจุ doped NaYF4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มของหลิว [36]ว่า luminescence ของ Gd3 + doped NaYF4: Yb3 + Er3 + ซึ่งสามารถรู้ UC เป็น DC ผ่าน sensitization ของ Gd3 +กลุ่มของวัง [37] นอกจากนี้ยังพบว่า luminescence DC สี tunableสามารถทำได้ผ่าน RE doped ใน NaYb1−xGdxF4 กันnanocrystals นอกจากนี้ Reddy et al. [38] ได้ศึกษาผลของGd3 + เข้มข้นบน thermoluminescence NaYF4 พิการ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในประเด็นโลกที่หายาก (RE) ไอออนได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเนื่องจาก
คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาที่เกิดขึ้นจากการกำหนดค่าอิเล็กตรอนที่ 4
ของไอออน RE และการใช้งานที่มีศักยภาพในเลเซอร์แบบ solid-state [1,2],
เซลล์แสงอาทิตย์ [3-6] ชีวภาพป้าย [7-10] และการตรวจสอบลายนิ้วมือ [11].
ในหมู่พวกเขาโซเดียมอิตเทรียม tetrafluoride (NaYF4) ได้รับการ
พิจารณาให้เป็นเจ้าภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานต่างๆโทนิค
เนื่องจากพลังงาน phonon ล่าง [12] และสารเคมีที่ค่อนข้างสูง
ความมั่นคง [13] ปัจจุบัน RE-เจือ NaYF4 ได้รับความสนใจที่ดี
และมีบทบาทที่โดดเด่นในสาขาข้างต้นสำหรับนวนิยายของ
อุณหภูมิห้องแปลงลง (DC) [14,15] เช่นเดียวกับ Upconversion
(UC) คุณสมบัติเรืองแสง [16-18 ].
ในฐานะที่เป็นที่รู้จักกันดีที่อุณหภูมิห้องและความดัน
ขึ้นอยู่กับวิธีการสังเคราะห์และเงื่อนไขในการสังเคราะห์,
NaYF4 มีอยู่ในทั้งโพลิมอหกเหลี่ยมหรือลูกบาศก์โพลิมอ.
โครงสร้าง NaYF4 หกเหลี่ยมเป็นที่รู้จักกันจะมีสามเว็บไซต์ประจุบวก
หนึ่งสำหรับไอออน + นาหนึ่ง ทั้ง + นาและไอออน Y3 + และคนที่สามเป็น
ไอออน Y3 + [19-21] โครงสร้างผลึกของลูกบาศก์ NaYF4 ฟลูออไรต์เป็น
ชนิดที่นา + และไอออน Y3 + มีการกระจายแบบสุ่มใน
เว็บไซต์ไอออนบวก ไอออนบวกแต่ละครั้งจะถูกล้อมรอบด้วยแปด F- ไอออนและ
ไอออนบวกตั้งอยู่ที่ศูนย์ลูกบาศก์ ในวันที่หลายวิธี
[22,23] ได้รับรายงานการสังเคราะห์ NaYF4 นาโนคริสตัล,
เช่นร่วมฝน [24], การสลายตัว [25,26] และ
solvothermal [27,28] ร่วมตกตะกอนเป็นหนึ่งในที่ง่ายที่สุดและ
วิธีการที่สะดวกที่สุด แต่นาโนคริสตัลมีแนวโน้มที่จะรวม
เป็นขนาดใหญ่ วิธีการสลายตัวทางความร้อนที่ดีเยี่ยมเป็น
เส้นทางในการสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง NaYF4 RE-เจือ แต่เงื่อนไขที่
มีความเข้มงวดมาก วิธี solvothermal ไม่รุนแรงมากและ
สามารถนำมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมกับน้ำและ monodisperse NaYF4
นาโนคริสตัล แต่ก็ต้องการเวลาที่เกิดปฏิกิริยาอย่างยาวนานเพื่อให้บรรลุ
ที่มีคุณภาพสูง NaYF4 ในกระดาษปัจจุบันการสังเคราะห์
นาโนคริสตัล NaYF4 ได้ดำเนินการผ่านวิธี solvothermal,
ซึ่งได้รับการรายงานโดยกลุ่มของหลิว [29].
ในปัจจุบันคุณสมบัติเรืองแสงของ NaYF4 เจือด้วย
ไอออน RE ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง มันเป็นที่รู้จักกันดีว่า
NaYF4: YB3 + ER3 + จัดแสดงนิทรรศการทรัพย์สินเรืองแสงที่ดีที่สุดใน
UC วัสดุเรืองแสง [25,30,31] นอกจากนี้สเซนต์ UC
ของ NaYF4: YB3 + Tm3 + และ NaYF4: YB3 + Ho3 + ยังได้
รับการตรวจสอบจากหลายกลุ่ม [32-35] ตาม
แผนภาพระดับพลังงานของไอออน RE, แกโดลิเนียม (Gd3 +) ไอออนสามารถ
ดูดซับพลังงานในอัลตราไวโอเลตใกล้ (UV) ภูมิภาคก็
อาจจะมีผู้บริจาคที่มีประโยชน์ที่จะทำให้มีความรู้สึกเรืองแสงต่างๆ
RE หรือการเปลี่ยนแปลงไอออนโลหะเจือ NaYF4 กลุ่มของหลิว [36] แสดงให้เห็น
ว่าการเรืองแสงของ Gd3 + เจือ NaYF4: YB3 + ER3 + ซึ่งสามารถ
. ตระหนัก UC เช่นเดียวกับซีผ่านการแพ้จาก Gd3 +
กลุ่มวัง [37] นอกจากนี้ยังพบว่าการเรืองแสง DC สีพริ้ง
สามารถทำได้ ผ่านไอออน RE เจือใน NaYb1-xGdxF4
นาโนคริสตัล นอกจากนี้เรดดี้และคณะ [38] มีการศึกษาผลกระทบของ
ความเข้มข้น Gd3 + บนเทอร์โมของ NaYF4 พิการ
การแปล กรุณารอสักครู่..

TAINING แผ่นดินที่หายาก ( อีกครั้ง ) ไอออนได้รับอย่างกว้างขวางศึกษาจากคุณสมบัติเฉพาะของพวกเขาที่เกิดจาก
แทนที่อิเล็กตรอนและไอออนเป็นโปรแกรมที่มีศักยภาพในสถานะของแข็งเลเซอร์ [ 1 , 2 ] ,
3 ) เซลล์แสงอาทิตย์ [ 6 ] , ไบโอป้าย [ 7 – 10 ] และ [ การตรวจสอบลายนิ้วมือ 11 ] .
ในหมู่พวกเขา โซเดียมเตตร้าฟลูออไรด์อิตเทรียม ( nayf4 ) ได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพที่ดี
สำหรับการประยุกต์ใช้โฟโตนิกส์ต่างๆเนื่องจากการลด Phonon พลังงาน [ 12 ] และค่อนข้างสูงเคมี
เสถียรภาพ [ 13 ] ปัจจุบัน อีกครั้งด้วย nayf4 ได้ดึงความสนใจที่ดี
มีบทบาทโดดเด่นและในด้านเหนือของห้องใหม่
อุณหภูมิลงแปลง ( DC ) [ 14,15 ] รวมทั้ง upconversion
( UC ) คุณสมบัติเรืองแสง [ 16 – 18 ] .
เป็นที่รู้จักกันดีในอุณหภูมิห้องและความดัน
ขึ้นอยู่กับการสังเคราะห์วิธีการและเงื่อนไขการสังเคราะห์
nayf4 ที่มีอยู่ในหกเหลี่ยมให้หมดหรือลบให้หมด .
โครงสร้าง nayf4 หกเหลี่ยมเป็นที่รู้จักกันจะมีสามบวกหนึ่งสำหรับเว็บไซต์
na ไอออน สำหรับทั้ง นา และ Y3 ไอออน , และที่สามเป็นไอออน
Y3 [ 19 – 21 ] โครงสร้างผลึกของ nayf4 ลูกบาศก์เป็น fluorite
ชนิดซึ่งในนา และประจุจะกระจายแบบสุ่มใน Y3
เว็บไซต์ไอออนบวก แต่ละการล้อมรอบด้วยแปด F −ไอออนและ
การตั้งอยู่ที่ศูนย์ลูกบาศก์ วันที่ , หลายวิธี
[ 22,23 ] ได้รับการรายงานเพื่อสังเคราะห์ nanocrystals
nayf4 , เช่น Co ตกตะกอน [ 24 ] , [ การสลายตัวทางความร้อน 25,26 ] และ [
โซลโวเทอร์มอล 27,28 ] ร่วมด้วยเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีที่สะดวกที่สุดและ
,
แต่ nanocrystals มีแนวโน้มที่จะรวมในขนาดใหญ่ ระบบการย่อยสลายวิธี เป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยม
สังเคราะห์คุณภาพสูงด้วย nayf4 อีกครั้ง แต่เงื่อนไข
จะเคร่งครัดมาก วิธีโซลโวเทอร์มอลมากอ่อนและ
สามารถใช้เตรียมน้ำและ monodisperse nayf4
nanocrystals . แต่มันต้องการเวลานานเพื่อให้บรรลุ
nayf4 คุณภาพสูง ในกระดาษปัจจุบันการสังเคราะห์
nayf4 nanocrystals ดำเนินการโดยวิธีโซลโวเทอร์มอล
ซึ่งถูกรายงานโดยหลิว , กลุ่ม [ 29 ] .
ปัจจุบัน เรืองแสง คุณสมบัติของ nayf4 เจือด้วย
Re ไอออนได้รับอย่างกว้างขวาง ) มันได้รับการรู้จักกันดีว่า
nayf4 : yb3 er3 ที่ดีที่สุด , แสดงคุณสมบัติของวัสดุเรืองแสงเรืองแสง 25,30,31
[ UC ] นอกจากนี้ เป็นต้นแบบของ nayf4 : yb3
,และ tm3 nayf4 : yb3 ho3 , ยัง
ถูกตรวจสอบ โดยมากกลุ่ม 32 ) [ 35 ] ตาม
ระดับพลังงานแผนผังเป็นไอออน , แกโดลิเนียม ( gd3 ) ไอออนสามารถ
มีประสิทธิภาพดูดซับพลังงานในใกล้รังสีอัลตราไวโอเลต ( UV ) ภาคก็
อาจผู้บริจาคที่มีประโยชน์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของเรื่องต่าง ๆหรือการเปลี่ยนแปลง nayf4
ไอออนโลหะเจือ . เล่าปี่กลุ่ม [ 36 ] พบ
ที่เรืองแสงของ gd3 เจือ nayf4 :yb3 er3 , ซึ่งสามารถ
ตระหนักถึง UC เป็น DC ผ่านการแพ้ทางของ gd3 .
วังกลุ่ม [ 37 ] พบว่าแรงดัน DC สีเรืองแสง
สามารถลุ้นรับผ่านอีกครั้งใน nayb1 −ไอออนที่มี xgdxf4
nanocrystals . นอกจากนี้ เรดดี้ et al . [ 38 ] ได้ศึกษาผลของความเข้มข้นของ
gd3 โม nayf4 พิการ
การแปล กรุณารอสักครู่..
