Lattice Strain Enhanced Phase Transformation of NaYbF4: 2% Er3+ Upconverting Nanoparticles by Tuning the Molar Ratio of Na+/Yb3+

材料科学 纳米颗粒 六角相 晶体结构 相(物质) 格子(音乐) 分散性 晶格常数 分析化学(期刊) 结晶学 化学工程 六方晶系 纳米技术 光学 衍射 光电子学 兴奋剂 物理 声学 色谱法 化学 有机化学 工程类 高分子化学
作者
Weitong Xiao,Jingyang Chen,Feiran Wang,Weiling Luan,Yiting Wu,Lyudmila Turyanska
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:12 (16) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adom.202303132
摘要

Abstract NaYbF 4 upconverting nanoparticles (UCNPs) have enhanced optical properties compared to the NaYF 4 UCNPs. However, synthesis of monodisperse NaYbF 4 with controllable size and optical properties poses challenges, and the mechanism of phase transformation remains to be understood. Here, they report on the effect of Na + /Yb 3+ molar ratio on the morphological and optical properties of upconverting NaYbF 4 : 2% Er 3+ nanoparticles. Controllable transformation of cubic phase nanoparticles produced with [Na + ]/[Yb 3+ ] = 1 to hexagonal phase is achieved by increasing Na + content. The hexagonal UCNPs produced with [Na + ]/[Yb 3+ ] = 4 have significantly enhanced intensity of optical emission of ≈600 times compared with the pure cubic phase crystal. The work reveals that the increasing dislocation of sodium and ytterbium distribution cause the accumulation of the lattice strain with increasing Na + content, and triggers the lattice strain‐mediated phase transformation in cubic cell, as confirmed by the Density Function Theory simulations. These results provide new insights into the growth of UCNPs and pave the way for developing controlled synthesis of UCNPs for applications as bio‐probes and for energy harvesting.
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
ccc完成签到 ,获得积分10
1秒前
123666完成签到,获得积分10
1秒前
那一瞬的永恒完成签到,获得积分10
1秒前
韩邹光完成签到,获得积分10
1秒前
研友_Z1xNWn完成签到,获得积分10
1秒前
壮观的谷冬完成签到,获得积分10
2秒前
tans0008完成签到,获得积分10
2秒前
大气的尔蓝完成签到,获得积分10
3秒前
曾泳钧完成签到,获得积分10
3秒前
爱笑的曼易完成签到,获得积分10
3秒前
imuzi完成签到,获得积分10
3秒前
霸气果汁完成签到,获得积分10
3秒前
十六月夜完成签到,获得积分10
3秒前
蓝桉完成签到,获得积分10
4秒前
dxxx007完成签到,获得积分10
4秒前
爆炒菜头完成签到,获得积分10
4秒前
大橙子完成签到,获得积分10
4秒前
hjyylab应助哈哈哈哈采纳,获得10
4秒前
5秒前
gudujian870928完成签到,获得积分10
5秒前
ding应助满林采纳,获得10
5秒前
平平淡淡才是真完成签到,获得积分20
5秒前
优美丹雪完成签到,获得积分10
5秒前
Twinkle完成签到,获得积分10
5秒前
lh发布了新的文献求助10
6秒前
szbllc完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
彼黍离离发布了新的文献求助10
7秒前
玄辰举报yummy求助涉嫌违规
7秒前
无私小小完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
乐乐应助废废废采纳,获得10
8秒前
热塑性哈士奇完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
李钟硕完成签到,获得积分10
9秒前
BABY五齿完成签到,获得积分10
10秒前
清欢完成签到,获得积分10
10秒前
激动的xx完成签到,获得积分10
10秒前
高贵的往事完成签到,获得积分10
10秒前
不安青牛发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
Images that translate 500
引进保护装置的分析评价八七年国外进口线路等保护运行情况介绍 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Handbook of Innovations in Political Psychology 400
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3840989
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3383019
关于积分的说明 10527493
捐赠科研通 3102844
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1709042
邀请新用户注册赠送积分活动 822900
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 773655