Highly red luminescent stabilized tetragonal rare earth-doped HfO2 crystalline ceramics prepared by sol-gel

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade de São Paulo (USP)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorBorges, Fernanda Hediger-
Autor(es): dc.creatorda Hora Oliveira, Douglas Silva-
Autor(es): dc.creatorHernandes, Giulia Paulino-
Autor(es): dc.creatorLima Ribeiro, Sidney José-
Autor(es): dc.creatorGonçalves, Rogéria Rocha-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T18:07:40Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T18:07:40Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-07-29-
Data de envio: dc.date.issued2023-07-29-
Data de envio: dc.date.issued2022-10-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.omx.2022.100206-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11449/246332-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/246332-
Descrição: dc.descriptionWe report high incorporation of rare earth ions (RE3+) into hafnia nanoparticles prepared by the sol–gel method and investigate how these dopants affect hafnia structure and phase transformation. An ethanolic suspension containing 5-nm hafnia nanoparticles was obtained from HfOCl2.8H2O in ethanol. Pure and 0.1–7 mol% Eu3+-doped materials afforded HfO2 monoclinic phase, whereas hafnia nanoparticles added with 10 and 20 mol% Eu3+ were stabilized in the tetragonal phase. Structural evolution of the nanoparticles was analyzed by Eu3+ luminescence spectroscopy and excited level lifetimes. The emission spectra in the visible region showed an increase of the Eu3+ site symmetry due to hafnia phase transformation from monoclinic to tetragonal upon increasing Eu3+ concentration. Concentration quenching, followed by lifetime measurements, occurred at high Eu3+ concentration (20 mol %). The hafnia tetragonal phase was stabilized with non-optically active La3+ (a fixed concentration of 10 mol %), co-doped with a lower concentration of Eu3+ ions (from 0.1 to 3 mol %). This strategy ensured that Eu3+ luminescence in tetragonal hafnia was intense and prevented quenching by the high Eu3+ concentration. In this sense, the hafnia structure and emission properties can be tailored by the RE3+ concentration, so that an interesting material for applications in photonics and biophotonics can be achieved.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionLaboratório de Materiais Luminescentes Micro e Nanoestruturados –Mater Lumen Departamento de Química FFCLRP Universidade de São Paulo, SP-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Química São Paulo State University, SP-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Química São Paulo State University, SP-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2017/11301-2-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2020/00277-6-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2020/05319-9-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2020/05319–9-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2021/0811-2,-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2021/08111-2-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 303110/2019–8-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationOptical Materials: X-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Título: dc.titleHighly red luminescent stabilized tetragonal rare earth-doped HfO2 crystalline ceramics prepared by sol-gel-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Unesp

Não existem arquivos associados a este item.