Tuning the Bi3+-photoemission color over the entire visible region by manipulating secondary cations modulation in the ScVxP1−xO4:Bi3+ (0 ≤ x ≤ 1) solid solution

材料科学 结晶学 分析化学(期刊) 调制(音乐) 原子物理学 物理 化学 声学 色谱法
作者
Fengwen Kang,Guohuan Sun,Philippe Boutinaud,Fei Gao,Zhenhu Wang,Jian Lü,Yang Yang Li,Sanshui Xiao
出处
期刊:Journal of Materials Chemistry C [Royal Society of Chemistry]
卷期号:7 (32): 9865-9877 被引量:58
标识
DOI:10.1039/c9tc01385g
摘要

Unlike rare earth (RE) (e.g., Eu2+) and non-RE (e.g., Mn2+) doped tunable solid solutions that frequently suffer from the visible re-absorption issue, the Bi3+ ion features the remarkable advantages of a strong UV excitation intensity and an excitation tail of less than 430 nm, giving Bi3+ a strong potential to solve the re-absorption issue for future lighting technology. Herein, we report a type of zircon-type ScVxP1-xO4:Bi3+ (0 ≤ x ≤ 1) emission-tunable solid solution that has a strong UV excitation intensity yet no significant light absorption. We reveal that gradual substitution of larger V ions for smaller P ions, which means expansion of the lattice cell, can shift the excitation edge from 295 to 385 nm, the excitation tail from 340 to 425 nm and emission position from 455 to 641 nm, without causing a large change to the Stokes shift. This spectral shifting is found to be a consequence of the complex dependence of the intra-ion and charge-transfer related transitions of Bi3+ with the crystal structure. Owing to the remarkable excitation-triggered multi-emission properties, we then discover that the ScVxP1-xO4:Bi3+ solid solution can serve as a type of potential material for anti-counterfeiting and information protection applications. This work can provide design insights into discovering more RE and non-RE doped tunable solid solutions in the future, through modulation of the secondary cations in the isostructural crystals.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
彭于晏应助二二采纳,获得10
刚刚
刚刚
hZC完成签到,获得积分20
刚刚
Dicy发布了新的文献求助10
1秒前
前进四19发布了新的文献求助50
1秒前
1秒前
1秒前
黎明发布了新的文献求助10
1秒前
惊梦完成签到,获得积分10
2秒前
天真吴邪发布了新的文献求助10
2秒前
张博完成签到,获得积分10
2秒前
RL发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
今后应助nkuwangkai采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
shenerqing发布了新的文献求助10
4秒前
大胆班完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
Hello应助许天菱采纳,获得10
5秒前
夜夜发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
摆烂昊发布了新的文献求助10
6秒前
嘉心糖应助yyyyqqq采纳,获得30
7秒前
Owen应助dwd1w采纳,获得10
8秒前
舒适怀寒完成签到 ,获得积分10
8秒前
hhhhhh发布了新的文献求助10
8秒前
领导范儿应助宇飞思妖采纳,获得10
8秒前
李健的小迷弟应助亮总采纳,获得10
9秒前
lee发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
完美世界应助hZC采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
yk发布了新的文献求助30
10秒前
10秒前
天真的邴发布了新的文献求助10
11秒前
qyzhu发布了新的文献求助10
11秒前
清水应助hujlina采纳,获得10
11秒前
高分求助中
(禁止应助)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1500
Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications, Second Edition 1200
Stereoelectronic Effects 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 860
Nanosuspensions 500
Византийско-аланские отно- шения (VI–XII вв.) 500
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4193928
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3729676
关于积分的说明 11747112
捐赠科研通 3405042
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1868178
邀请新用户注册赠送积分活动 924328
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 835327