<p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'PT Sans';">Ziel dieses Buches ist die Untersuchung der Eigenschaften sowie die Optimierung von Praseodym-dotierten Silikaten und Aluminaten als Materialien für die Up-Conversion. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, die Effizienz der Up-Conversion in diesen Systemen zu bewerten und die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen zu verstehen. Es wurden einige anorganische Up-Converter synthetisiert, darunter SrLi<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, CaLi<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> und Ca<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>SiO<sub>7</sub>, jeweils mit unterschiedlichen Dotierungen und Modifikationen. Die Synthese der Materialien erfolgte durch eine Festkörpersynthese oder der Verbrennungsmethode, gefolgt von umfangreichen Charakterisierungen mittels Röntgenpulverdiffraktometrie, Up-Conversion-Spektroskopie und weiteren spektroskopischen Methoden. Besonders vielversprechend sind die Ergebnisse für das Material CaLi<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> mit einer Co-Dotierung von Pr<sup>3+</sup> und Gd<sup>3+</sup>, dessen Optimierungen und Modifikationen signifikante Fortschritte bei der Up-Conversion zeigen und zudem eine potenzielle Anwendung als Lasermaterial eröffnen. Diese Ergebnisse sind eine solide Basis für weiterführende Untersuchungen und Anwendungen in Bereichen wie der medizinischen Diagnostik, Umwelttechnik und optischen Kommunikation.</span></p>

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Blau-zu-UV-Up-Conversion-Materialien am Beispiel von Pr3+ dotierten Silikaten und Aluminaten

  • Christoph Middelhoff

摘要

Ziel dieses Buches ist die Untersuchung der Eigenschaften sowie die Optimierung von Praseodym-dotierten Silikaten und Aluminaten als Materialien für die Up-Conversion. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, die Effizienz der Up-Conversion in diesen Systemen zu bewerten und die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen zu verstehen. Es wurden einige anorganische Up-Converter synthetisiert, darunter SrLi2SiO4, CaLi2SiO4, Lu3Al5O12 und Ca2Al2SiO7, jeweils mit unterschiedlichen Dotierungen und Modifikationen. Die Synthese der Materialien erfolgte durch eine Festkörpersynthese oder der Verbrennungsmethode, gefolgt von umfangreichen Charakterisierungen mittels Röntgenpulverdiffraktometrie, Up-Conversion-Spektroskopie und weiteren spektroskopischen Methoden. Besonders vielversprechend sind die Ergebnisse für das Material CaLi2SiO4 mit einer Co-Dotierung von Pr3+ und Gd3+, dessen Optimierungen und Modifikationen signifikante Fortschritte bei der Up-Conversion zeigen und zudem eine potenzielle Anwendung als Lasermaterial eröffnen. Diese Ergebnisse sind eine solide Basis für weiterführende Untersuchungen und Anwendungen in Bereichen wie der medizinischen Diagnostik, Umwelttechnik und optischen Kommunikation.