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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 15/2019

05.07.2019

Microwave hydrothermal synthesis, annealing and luminescence properties of BaWO4:3%Eu3+ microcrystals

verfasst von: Jun Xie, Yiling Zhu, Yunhui Qi, Rui Zhu, Qiuliang Wang, Yunfei Liu, Yinong Lyu

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 15/2019

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Abstract

The uniform BaWO4 microcrystals with scheelite-type tetragonal structure were fabricated via a microwave hydrothermal method. The morphologies and sizes of the products can be tuned by adjusting synthetic conditions including pH value, the amount of cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and the reaction time. The increasing amount of CTAB surfactant (from 0 to 0.05 mmol) causes the morphological transformation from flower-like to octahedron-like. Particularly, in the time-dependent experiments, the nanoparticles prefer to adsorb or nucleate on (111) crystal planes in the growth process, while the (101) planes become narrow or even partly disappear. Doping of Eu3+ (3 mol%) has no effect on the morphology and the phase structure. The emission spectrum (λex = 394 nm) of the BaWO4:3%Eu3+ exhibits the maximum peak at 613 nm, corresponding to 5D0 → 7F2 transition of Eu3+. Moreover, uniform and well-defined octahedron-like crystals have better fluorescence properties than irregular flower-like crystals. Annealing treatment, aiming at removing the residual surfactant on the surface, can effectively improve the crystallization and reduce the defects in the crystals. BaWO4:3%Eu3+ microcrystals with octahedron-like annealed at 850 °C for 2 h has the strongest luminescence properties, which can be considered as a red phosphor for white light-emitting diodes (WLEDs).

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Literatur
2.
Zurück zum Zitat A. Pandeya, V.K. Rai, V. Kumar, V. Kumar, H.C. Swart, Sens. Actuator B 209, 352–358 (2015)CrossRef A. Pandeya, V.K. Rai, V. Kumar, V. Kumar, H.C. Swart, Sens. Actuator B 209, 352–358 (2015)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat M.C. Oliveira, J. Andrés, L. Gracia, M.S.M.P. de Oliveira, J.M.R. Mercury, E. Longo, I.C. Nogueira, Sens. Actuator B 463, 907–917 (2019) M.C. Oliveira, J. Andrés, L. Gracia, M.S.M.P. de Oliveira, J.M.R. Mercury, E. Longo, I.C. Nogueira, Sens. Actuator B 463, 907–917 (2019)
4.
Zurück zum Zitat A. Sahmi, S. Omeiri, K. Bensadok, M. Trari, Mater. Sci. Semicond. Process. 91, 108–114 (2019)CrossRef A. Sahmi, S. Omeiri, K. Bensadok, M. Trari, Mater. Sci. Semicond. Process. 91, 108–114 (2019)CrossRef
5.
Zurück zum Zitat H.P. Barbosa, I.G.N. Silva, M. Felinto, E.E.S. Teotonio, O.L. Malta, H.F. Brito, J. Alloys Compd. 696, 820–827 (2017)CrossRef H.P. Barbosa, I.G.N. Silva, M. Felinto, E.E.S. Teotonio, O.L. Malta, H.F. Brito, J. Alloys Compd. 696, 820–827 (2017)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat R. Talebi, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 28, 6782–6787 (2017) R. Talebi, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 28, 6782–6787 (2017)
7.
Zurück zum Zitat J. Zhou, Z.G. Xia, M.X. Yang, K. Shen, J. Mater. Chem. 22, 21935–21941 (2012)CrossRef J. Zhou, Z.G. Xia, M.X. Yang, K. Shen, J. Mater. Chem. 22, 21935–21941 (2012)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat P. Du, L.K. Bharat, J.S. Yu, J. Lumin. 633, 37–41 (2015) P. Du, L.K. Bharat, J.S. Yu, J. Lumin. 633, 37–41 (2015)
10.
Zurück zum Zitat F.W. Kang, Y.H. Hu, L. Chen, X.J. Wang, H.Y. Wu, Z.F. Mu, J. Lumin. 135, 113–119 (2013)CrossRef F.W. Kang, Y.H. Hu, L. Chen, X.J. Wang, H.Y. Wu, Z.F. Mu, J. Lumin. 135, 113–119 (2013)CrossRef
11.
Zurück zum Zitat L. Liu, S. Zhang, M.E. Bowden, J. Chaudhuri, J.J. De Yoreo, Cryst. Growth Des. 18, 1367–1375 (2018)CrossRef L. Liu, S. Zhang, M.E. Bowden, J. Chaudhuri, J.J. De Yoreo, Cryst. Growth Des. 18, 1367–1375 (2018)CrossRef
12.
Zurück zum Zitat H. Wu, J. Yang, X. Wang, S. Gan, L. Li, Solid State Sci. 79, 85–92 (2018)CrossRef H. Wu, J. Yang, X. Wang, S. Gan, L. Li, Solid State Sci. 79, 85–92 (2018)CrossRef
13.
14.
15.
Zurück zum Zitat Y. Zhang, A. Abraha, R. Zhang, T. Shahbazyan, M. Fadavi, E. Heydari, Q. Dai, Opt. Mater. 84, 115–122 (2018)CrossRef Y. Zhang, A. Abraha, R. Zhang, T. Shahbazyan, M. Fadavi, E. Heydari, Q. Dai, Opt. Mater. 84, 115–122 (2018)CrossRef
16.
17.
Zurück zum Zitat C. Bouzidi, M. Ferhi, H. Elhouichet, M. Ferid, J. Lumin. 161, 448–455 (2015)CrossRef C. Bouzidi, M. Ferhi, H. Elhouichet, M. Ferid, J. Lumin. 161, 448–455 (2015)CrossRef
18.
Zurück zum Zitat P. Jena, S.K. Gupta, N.K. Verma, A.K. Singh, R.M. Kadam, New J. Chem. 41, 8947–8958 (2017)CrossRef P. Jena, S.K. Gupta, N.K. Verma, A.K. Singh, R.M. Kadam, New J. Chem. 41, 8947–8958 (2017)CrossRef
19.
20.
Zurück zum Zitat H. Zhang, B. Wang, A. Feng, N. Zhang, Z. Jia, Z. Huang, X. Liu, G. Wu, Compos. B 167, 690–699 (2019)CrossRef H. Zhang, B. Wang, A. Feng, N. Zhang, Z. Jia, Z. Huang, X. Liu, G. Wu, Compos. B 167, 690–699 (2019)CrossRef
22.
Zurück zum Zitat K. Kawashima, J.-H. Kim, I. Cheng, K. Yubuta, K. Shin, Y. Liu, J. Lin, G. Henkelman, C.B. Mullins, Cryst. Growth Des. 18, 5301–5310 (2018)CrossRef K. Kawashima, J.-H. Kim, I. Cheng, K. Yubuta, K. Shin, Y. Liu, J. Lin, G. Henkelman, C.B. Mullins, Cryst. Growth Des. 18, 5301–5310 (2018)CrossRef
23.
Zurück zum Zitat X.N. Chai, J. Li, Y. Zhang, X.S. Wang, Y.X. Li, X. Yao, RSC Adv. 6, 64072–64078 (2016)CrossRef X.N. Chai, J. Li, Y. Zhang, X.S. Wang, Y.X. Li, X. Yao, RSC Adv. 6, 64072–64078 (2016)CrossRef
24.
Zurück zum Zitat P.F.S. Pereira, I.C. Nogueira, E. Longo, E.J. Nassar, I.L.V. Rosa, L.S. Cavalcante, J. Rare Earths 33, 13–128 (2015)CrossRef P.F.S. Pereira, I.C. Nogueira, E. Longo, E.J. Nassar, I.L.V. Rosa, L.S. Cavalcante, J. Rare Earths 33, 13–128 (2015)CrossRef
25.
26.
Zurück zum Zitat L.S. Cavalcante, J.C. Sczancoski, L.F. Lima, J.W.M. Espinosa, P.S. Pizani, J.A. Varela, E. Longo, Cryst. Growth Des. 9, 1002–1012 (2009)CrossRef L.S. Cavalcante, J.C. Sczancoski, L.F. Lima, J.W.M. Espinosa, P.S. Pizani, J.A. Varela, E. Longo, Cryst. Growth Des. 9, 1002–1012 (2009)CrossRef
27.
Zurück zum Zitat V.M. Longo, L. Ecio, S. Cavalcante, E.C. Paris, J. Ulio, C. Sczancoski, P.S. Pizani, M. Siu, J. Andr, E. Longo, J. Phys. Chem. C 115, 5207–5219 (2011)CrossRef V.M. Longo, L. Ecio, S. Cavalcante, E.C. Paris, J. Ulio, C. Sczancoski, P.S. Pizani, M. Siu, J. Andr, E. Longo, J. Phys. Chem. C 115, 5207–5219 (2011)CrossRef
28.
29.
Zurück zum Zitat Y.Q. Zhai, W. Zhang, Y.J. Yin, Y. Han, X. Zhao, H.H. Ding, N. Li, Ceram. Int. 43, 841–846 (2017)CrossRef Y.Q. Zhai, W. Zhang, Y.J. Yin, Y. Han, X. Zhao, H.H. Ding, N. Li, Ceram. Int. 43, 841–846 (2017)CrossRef
30.
Zurück zum Zitat Y. Zhai, Q. Sun, S. Yang, Y. Liu, J. Wang, S. Ren, S. Ding, J. Alloys Compd. 781, 415–424 (2019)CrossRef Y. Zhai, Q. Sun, S. Yang, Y. Liu, J. Wang, S. Ren, S. Ding, J. Alloys Compd. 781, 415–424 (2019)CrossRef
31.
Zurück zum Zitat L. Xu, X. Yang, Z. Zhai, X. Chao, Z. Zhang, W. Hou, CrystEngComm 13, 4921–4929 (2011)CrossRef L. Xu, X. Yang, Z. Zhai, X. Chao, Z. Zhang, W. Hou, CrystEngComm 13, 4921–4929 (2011)CrossRef
32.
Zurück zum Zitat G. Qiang, Q. Xuefeng, C. Hongliang, D. Weimin, M. Xiaodong, M. Maosong, J. Phys. Chem. B 110, 19295 (2006)CrossRef G. Qiang, Q. Xuefeng, C. Hongliang, D. Weimin, M. Xiaodong, M. Maosong, J. Phys. Chem. B 110, 19295 (2006)CrossRef
33.
Zurück zum Zitat Y.F. Liu, L.L. Xia, Y.N. Lu, S.H. Dai, M. Takeguchi, H.M. Hong, Z.G. Pan, J. Colloid Interface Sci. 381, 24–29 (2012)CrossRef Y.F. Liu, L.L. Xia, Y.N. Lu, S.H. Dai, M. Takeguchi, H.M. Hong, Z.G. Pan, J. Colloid Interface Sci. 381, 24–29 (2012)CrossRef
34.
Zurück zum Zitat J.C. Sczancoski, L.S. Cavalcante, M.R. Joya, J.W.M. Espinosa, P.S. Pizani, J.A. Varela, E. Longo, J. Colloid Interface Sci. 330, 227–236 (2009)CrossRef J.C. Sczancoski, L.S. Cavalcante, M.R. Joya, J.W.M. Espinosa, P.S. Pizani, J.A. Varela, E. Longo, J. Colloid Interface Sci. 330, 227–236 (2009)CrossRef
35.
Zurück zum Zitat J.C. Sczancoski, M.D.R. Bomio, L.S. Cavalcante, M.R. Joya, P.S. Pizani, J.A. Varela, E. Longo, M.S. Li, J. Andres, J. Phys. Chem. C 113, 5812–5822 (2009)CrossRef J.C. Sczancoski, M.D.R. Bomio, L.S. Cavalcante, M.R. Joya, P.S. Pizani, J.A. Varela, E. Longo, M.S. Li, J. Andres, J. Phys. Chem. C 113, 5812–5822 (2009)CrossRef
36.
Zurück zum Zitat Y.F. Liu, L.L. Xia, Y.N. Lu, S.H. Dai, M. Takeguchi, H.M. Hong, Z.G. Pan, J. Colloid Interface Sci. 381, 24–29 (2012)CrossRef Y.F. Liu, L.L. Xia, Y.N. Lu, S.H. Dai, M. Takeguchi, H.M. Hong, Z.G. Pan, J. Colloid Interface Sci. 381, 24–29 (2012)CrossRef
37.
Zurück zum Zitat M.C. Oliveira, L. Gracia, I.C. Nogueira, M.F.D. Gurgel, J.M.R. Mercury, E. Longo, J. Andres, Ceram. Int. 42, 10913–10921 (2016)CrossRef M.C. Oliveira, L. Gracia, I.C. Nogueira, M.F.D. Gurgel, J.M.R. Mercury, E. Longo, J. Andres, Ceram. Int. 42, 10913–10921 (2016)CrossRef
38.
39.
Zurück zum Zitat M. Ghaed-Amini, M. Bazarganipour, M. Salavati-Niasari, J. Ind. Eng. Chem. 21, 1089–1097 (2015)CrossRef M. Ghaed-Amini, M. Bazarganipour, M. Salavati-Niasari, J. Ind. Eng. Chem. 21, 1089–1097 (2015)CrossRef
40.
Zurück zum Zitat J. Li, J. Ma, S. Chen, Y. Huang, J. He, Mater. Sci. Eng., R 89, 25–32 (2018)CrossRef J. Li, J. Ma, S. Chen, Y. Huang, J. He, Mater. Sci. Eng., R 89, 25–32 (2018)CrossRef
41.
Zurück zum Zitat Y.P. Wang, Y. Qu, K. Pan, G.F. Wang, Y.D. Li, Chem. Commun. 52, 11124–11126 (2016)CrossRef Y.P. Wang, Y. Qu, K. Pan, G.F. Wang, Y.D. Li, Chem. Commun. 52, 11124–11126 (2016)CrossRef
42.
Metadaten
Titel
Microwave hydrothermal synthesis, annealing and luminescence properties of BaWO4:3%Eu3+ microcrystals
verfasst von
Jun Xie
Yiling Zhu
Yunhui Qi
Rui Zhu
Qiuliang Wang
Yunfei Liu
Yinong Lyu
Publikationsdatum
05.07.2019
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 15/2019
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-019-01786-z

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