TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO BaMoO4 ĐỒNG PHA TẠP Eu3+, Mn2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT | Nhương | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO BaMoO4 ĐỒNG PHA TẠP Eu3+, Mn2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/04/23                Ngày hoàn thiện: 08/06/23                Ngày đăng: 08/06/23

Các tác giả

Chu Mạnh Nhương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo chỉ ra các tính chất đặc trưng của vật liệu nano BaMoO4 đồng pha tạp Eu3+, Mn2+ (BMEM) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy, vật liệu BMEM kết tinh dạng tinh thể đơn pha phù hợp với cấu trúc tứ giác của BaMoO4 (thẻ chuẩn JCPDS 029-0193). Các chế độ dao động và nhóm liên kết đặc trưng Mo-O, Eu-O, Mn-O và MoO42- được khẳng định bằng phổ Raman đã chứng minh sự đồng pha tạp thành công Eu3+, Mn2+ vào mạng nền. Phổ EDS đã xác nhận thành phần, độ tinh khiết và mật độ phân bố đồng đều các nguyên tố Eu, Mn, Ba, Mo, O trong nền mẫu. Ảnh FE-SEM và TEM cho thấy, vật liệu BMEM có kích thước hạt nano tương đối đồng đều, đường kính nhỏ hơn 50 nm. Vật liệu nano BMEM có những tính chất nổi bật về hình thái, cấu trúc và độ sạch, tiềm năng ứng dụng trong phát quang ánh sáng trắng.

Từ khóa


Nano; BaMoO4; Đồng pha tạp; Eu3+; Mn2+; Thủy nhiệt

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Dixit, V. Chauhan, P. Kumar, and P. C. Pandey, “Enhanced photoluminescence in CaMoO4:Eu3+ by Mn2+ co-doping,” J. of Luminescence, vol. 223, 2020, Art. no. 117240, doi: 10.1016/j.jlumin.2020. 117240.

[2] R. L. Tranquilin, L. X. Lovisa, C. R. R. Almeida, C. A. Paskocimas, M. S. Li, M. C. Oliveira, L. Gracia, J. Andres, E. Longo, F. V. Motta, and M. R. D. Bomio, “Understanding the White-Emitting CaMoO4 co-doped Eu3+, Tb3+, and Tm3+ phosphor through Experiment and Computation,” J. Phys. Chem. C, vol. 123, pp. 18536-18550, 2019.

[3] L. K. Bharat, S. H. Lee, and J. S. Yu, “Synthesis, structural and optical properties of BaMoO4:Eu3+ shuttle like phosphors,” Materials Research Bulletin, vol. 53, pp. 49–53, 2014, doi: 10.1016/j.materresbull. 2014.02.002.

[4] B. Wu, W. Yang, H. Liu, L. Huang, B. Zhao, C. Wang, G. Xu, and Y. Lin, “Fluorescence spectra and crystal field analysis of BaMoO4:Eu3+ phosphors for white light-emitting diodes,” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 123, pp.12–17, 2014, doi: 10.1016/j.saa.2013.12.007.

[5] C. Shivakumara, R. Saraf, S. Behera, N. Dhananjaya, and H. Nagabhushana, “Synthesis of Eu3+-activated BaMoO4 phosphors and their Judd–Ofelt analysis: Applications in lasers and white LEDs,” Spectrochimica Acta, Part A: Molecular Spectroscopy and Molecular Biology, vol. 151, pp. 141–148, 2015, doi: 10.1016/j.saa.2015.06.045.

[6] Z. Li, Y. Wang, J. Cao, Y Jiang, X. Zhao, and Z. Meng, “Hydrothermal synthesis and luminescent properties of BaMoO4:Sm3+ red phosphor,” Journal of Rare Earths, vol. 34, no. 2, pp. 143-147, 2016, doi: 10.1016/S1002-0721(16)60006-6.

[7] M. Sahu, S. K. Gupta, R.M. Kadam, and M.K. Saxena, “Dopant Concentration induced optical changes in Ba1-xEuxMoO4: A green and facile approach towards tunable photoluminescent material,” Journal of Luminescence, vol. 188, pp. 67–74, 2017, doi: 10.1016/j.jlumin.2017.03.063.

[8] Y. Xia, X. Zou, H. Zhang, M. Zhao, S. Meng, C. Su, and S. Jing, “Luminescence properties of Eu3+ doped BaMoO4 transparent glass ceramics,” Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 500, pp. 243-248, 2018, doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2018.08.007.

[9] Y. Xia, X. Zou, H. Zhang, M. Zhao, X. Chen, W. Jia, C. Su, and J. Shao, “Luminescence and energy transfer studies of Eu3+-Tb3+ co-doped transparent glass ceramics containing BaMoO4 crystallites,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 774, pp. 540-546, 2019, doi: 10.1016/j.jallcom.2018.10.071.

[10] F. Chun, W. Deng, B. Zhang, W. Li, M. Xie, C. Luo, and W. Yang, “Grain-orientation-engineered textured BaMoO4:Eu3+ luminescent thin film,” Ceramics International, vol. 46, pp. 27238–27243, 2020, doi: 10.1016/j.ceramint.2020.07.208.

[11] F. Song, “Synthesis and luminescence of new Eu3+-red-emitting phosphorus Cs2Ba(MoO4)2 activated with high color purity for white LEDs," Journal of Luminescence, vol. 239, 2021, Art. no. 118324, doi: 10.1016/j.jlumin.2021.118324.

[12] R. P. Moreira, L. H.C. Francisco, I. F. Costa, H. P. Barbosa, E. E.S. Teotonio, M. C.F.C. Felinto, O. L. Malta, and H. F. Brito, “Luminescence properties of BaMO4:Eu3+ (M: Mo or W) phosphors derived from co-precipitation reaction,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 937, 2023, Art. no. 168408, doi: 10.1016/j.jallcom.2022.168408.

[13] M. N. Chu, T. T. Nguyen, H. T. Nguyen, T. B. D. Hoang, and T. H. T. Do, “Synthesize and study structure and luminescence properties of nanoparticles BaMoO4 doped Eu3+ by hydrothermal method,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 16, pp. 100 – 106, 2022, doi: 10.34238/tnu-jst.6559.

[14] M. N. Chu, L. T. H. Nguyen, X. T. Mai, T. H. Do, T. T. A. Duong, L.T.T. Nguyen, H. V. Pham, M. N. Ha, V. H. Nguyen, H. D. Chau, and T. K. N. Tran, “Temperature affects on the photoluminescence and Judd-Ofelt intensity parameters of CaMoO4:Eu3+ nanophosphor,” Journal of Luminescence, vol. 258, 2023, Art. no. 119776, doi: 10.1016/j.jlumin.2023.119776.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7795

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved