Síntesis y caracterización de nanopartículas de LaF3 Nd3+ emisoras de SWIR

Autores/as

Palabras clave:

wet chemistry, transiciones no radiativas, Nanopartículas

Resumen

Usando el método wet chemistry se han sintetizado nanopartículas de LaF3 : N d3+. Los espectros de rayos X de estas nanopartículas muestran una excelente correspondencia con la estructura hexagonal del LaF3 reportado en la literatura. Usando la fórmula de Scherrer se ha estimado el tamaño de estas nanopartículas en 20nm. Los espectros de absorción óptica comprueban la presencia de N d en estas nanopartículas observándose que la banda más intensa corresponde a la transición 4 I9/2 →4 F7/2, 4 S3/2. Al disolver estas nanopartículas en agua e irradiarlas con un láser de 808nm y 1, 7W de potencia se observó un calentamiento del líquido alcanzando una temperatura de 45.2 ◦C lo cual no es observado al irradiar agua sin nanopartículas con este láser. Este fenómeno se explica por las transiciones no radiativas desde el nivel 4F3/2 a estados de menor energía en el N d3+.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

1. G. Sinha, A. Patra, Generation of green, red and white light from rare-earth doped Ga2O3 nanoparticles Chem. Phys. Lett. 473, 151, 2009.
2. M. Y. Xie, L. Yu, H. He, and X. F. Yu, N d doped LaF3 nanoparticles as self-monitored photo-thermal agents. J. Solid State Chem. 182, 597-601, 2009.
3. Xiaoxia Cui, Jiangbo She, Kai Cui, Chao Gao, Chaoqi Hou, Wei Wei, Bo Peng, N d3+ -doped LaF3 nanoparticles with a larger emission cross-section, Chemical Physics Letters 489, 191-194, 2010.
4. Ueslen Rocha, K. Upendra Kumar, Carlos Jacinto, Julio Ramiro, Antonio J. Caamano, José García Sole and Daniel Jaque , N d doped LaF3 nanoparticles as self-monitored photo-thermal agents. APPLIED PHYSICS LETTERS, 104, 053703, 2014
5. R. W. Y. Habash, R. Bansal, D. Krewski, and H. T. Alhafid, Thermal therapy, part 2: hyperthermia techniques. CRC Crit. Rev. Bioeng. 34, 491-542, 2006.
6. N. H. Kiess and G. H. Dieke, Energy Levels of Er3+ and P r3+ in Hexagonal LaBr3 J. Chem. Phys. 45, 2729, 1966.
7. W. H. Zachariasen, Energy Levels of Er3+ and P r3+ in Hexagonal LaBr3 J. Chem. Phys. 16, 254, 1948.
8. Gregson, D.; Catlow, C. R. A.; Chadwick, A. V.; Lander, G. H.; Cormack, A. N.; Fender, B. E. F., Acta Crystallogr., Sect. B, 39, 687- 691, 1983.
9. A. A. Ansari, S. P. Singh, N. Singh and B. D. Malhotra, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 86, 432-436, 2012.
10. A. Bednarkiewicz, D. Wawrzynczyk, M. Nyk, W. Strek, Optically stimulated heating using N d3+ doped NaY F4 colloidal near infrared nanophosphors, Appl Phys B, 103:847-852, 2011.
11. D. Wawrzynczyk, A. Bednarkiewicz, M. Nyk, W. Strek and M. Samoc,Neodymium (III) doped fluoride nanoparticles as non-contact optical temperature sensors, Nanoscale, 4, 6959-961, 2012.

Descargas

Publicado

2021-06-18

Cómo citar

Palacios, E., Loro, H., Puga , R., Eyzaguirre, C., & Hernández , J. M. (2021). Síntesis y caracterización de nanopartículas de LaF3 Nd3+ emisoras de SWIR. REVCIUNI, 18(1), 54–58. Recuperado a partir de http://revistas.uni.edu.pe/index.php/revciuni/article/view/1284

Número

Sección

Artículos

Artículos más leídos del mismo autor/a