Local Structure and Spectroscopic Properties of Eu3+-Doped BaZrO3

光致发光 化学 激发态 兴奋剂 带隙 发射光谱 吸收光谱法 空位缺陷 光谱学 分析化学(期刊) 吸收(声学) 密度泛函理论 杂质 扩展X射线吸收精细结构 荧光粉 谱线 原子物理学 结晶学 材料科学 计算化学 离子 光电子学 光学 物理 量子力学 复合材料 有机化学 色谱法 天文
作者
Arup K. Kunti,Nirmalendu Patra,R.A. Harris,S. K. Sharma,D. Bhattacharyya,Sambhu Nath Jha,H.C. Swart
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:58 (5): 3073-3089 被引量:49
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.8b03088
摘要

Pristine and Eu3+-doped BaZrO3 were synthesized via a solid-state reaction method, and the synthesized samples were systematically characterized. X-ray diffraction confirmed the formation of single and pure phases of cubic-structured BaZrO3. Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectroscopy revealed the site occupancy of Eu3+ and coordination environment around the different atomic sites. Photoluminescence (PL) excitation and emission spectra revealed the dominant absorption at 275 nm and a broad emission centered at 400 nm due to oxygen vacancies below the conduction band (CB). The PL emission intensity at 597 nm increased with increasing Eu3+ doping concentration; simultaneously, emission from the defect level decreased. This confirmed the efficient energy transfer from oxygen vacancies to Eu3+. Density functional theory was employed to calculate the density of states (DOS) to explain the mechanisms of the PL phenomenon. DOS also showed the presence of impurity states due to Eu3+ doping within the band-gap region. The coincidence of the oxygen vacancy state with Eu f state at the bottom of the CB confirmed the PL energy-transfer mechanisms from the oxygen vacancy to europium. The excited-state lifetime values of the 5D0 state decreased with increasing doping concentration due to the increase of the nonradiative transition rate. The internal quantum efficiency, small excited-state lifetime, and photometric parameters indicated that 3 mol % Eu3+-doped BaZrO3 can be a suitable candidate for the red-light-emitting device applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小小完成签到,获得积分10
刚刚
OvO_4577完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
晓晓完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
PANYIAO完成签到,获得积分10
3秒前
小哲发布了新的文献求助30
3秒前
小小发布了新的文献求助10
3秒前
wanci应助三三采纳,获得10
3秒前
开朗豪英完成签到 ,获得积分10
5秒前
Bab完成签到,获得积分10
5秒前
赘婿应助bin采纳,获得30
6秒前
mzhmhy完成签到,获得积分10
6秒前
隐形曼青应助小哲采纳,获得30
9秒前
mzhmhy发布了新的文献求助10
10秒前
瑾瑜完成签到 ,获得积分10
10秒前
lmno完成签到,获得积分10
12秒前
九bai完成签到 ,获得积分10
13秒前
黑白彩色1111完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
heyunxiang完成签到 ,获得积分10
15秒前
自然如松完成签到 ,获得积分10
15秒前
不安蜜蜂完成签到,获得积分10
16秒前
体贴洋葱完成签到 ,获得积分10
17秒前
LDDLleor完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
王12完成签到,获得积分10
21秒前
小米完成签到,获得积分0
21秒前
小路发布了新的文献求助10
22秒前
lilili完成签到 ,获得积分10
22秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 5000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
Anionic polymerization of acenaphthylene: identification of impurity species formed as by-products 1000
The Psychological Quest for Meaning 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6326129
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8143057
关于积分的说明 17072614
捐赠科研通 5379757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2854240
邀请新用户注册赠送积分活动 1831867
关于科研通互助平台的介绍 1683173