2017
DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.05.036
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Intrinsic luminescence of SrF2 nanoparticles

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

1
8
0
5

Year Published

2018
2018
2024
2024

Publication Types

Select...
9

Relationship

2
7

Authors

Journals

citations
Cited by 13 publications
(15 citation statements)
references
References 25 publications
1
8
0
5
Order By: Relevance
“…The difference in the values of energy yield may be accounted for by the larger size of the particles (resulting from the longer synthesis), which leads to an increase in the surface area-to-volume ratio. Similar phenomena (surface quenching effect) have been observed for upconversion NaGdF 4 :Yb,Tm nanoparticles [53] and for the intrinsic exciton luminescence in MF 2 nanocrystals also [54,55].…”
Section: Resultssupporting
confidence: 78%
“…The difference in the values of energy yield may be accounted for by the larger size of the particles (resulting from the longer synthesis), which leads to an increase in the surface area-to-volume ratio. Similar phenomena (surface quenching effect) have been observed for upconversion NaGdF 4 :Yb,Tm nanoparticles [53] and for the intrinsic exciton luminescence in MF 2 nanocrystals also [54,55].…”
Section: Resultssupporting
confidence: 78%
“…Limitation of spatial dimensions plays a critical role especially in case of nanoparticles. The luminescence yield of nanoparticles under γ and X-ray irradiation is seriously decreased if nanoparticle size becomes comparable with mean free path of primary electrons [118] or with thermalization length of hot electrons [205], [206]. The advances in quantum chemistry calculations in material science and availability of modern computer resources result in exponential growth of papers devoted to band structure calculations of ideal crystals and crystals with defects and activators.…”
Section: Theory and Modelingmentioning
confidence: 99%
“…3,б, люмiнесценцiя йонiв Ce 3+ у наночастинках SrF 2 -Ce (а = 82 нм та а = 65 нм, вiдповiдно) ефективно збуджується в зонi екситонних та зона-зонних переходiв. Зазначимо, що смуга випромiнювання автолокалiзованого екситону у SrF 2 з максимумом за 300 нм [16,17] перекривається iз смугами внутрiшньоцентрового 4f -5d-поглинання йонiв Ce 3+ , що створює сприятливi умови для передачi енерґiї збудження вiд екситонiв у SrF 2 до домiшки Ce 3+ . На дiлянцi максимуму екситонного вiдбивання спостерiгаємо провал за 10.7 еВ, який пов'язують iз приповерхневими безвипромiнювальними втратами енерґiї збудження.…”
Section: а люмIнесценцiя наночастинок Srf 2 -Ce за оптичного збудженняunclassified
“…Шлях, який при цьому проходять дiрки (довжина термалiзацiї l p,th ), малий (2-4 нм) [18,19]. Довжина термалiзацiї електронiв l e,th на один-два порядки бiльша i може становити декiлька десяткiв нанометрiв [16,17,20]. Якщо розмiр наночастинок а менший за довжину термалiзацiї електронiв l e,th (а < l e,th ), то вiльнi електрони можуть безвипромiнювально рекомбiнувати на поверхневих дефектах або вилiтати за межi наночастинки i не брати участi в люмiнесцентних процесах усерединi наночастинки.…”
Section: а люмIнесценцiя наночастинок Srf 2 -Ce за оптичного збудженняunclassified