희토류는 왜 발광 재료의 '비타민'으로 불리는 것일까?

이 글은 '희토류가 왜 발광 재료의 '비타민'으로 불리는가'라는 주제로 발광 재료의 정의, 발광 원리, 희토류 이온의 에너지 레벨 구조와 발광 특성을 소개하며, 발광 재료에 일반적으로 사용되는 12개의 희토류 원소가 인간에게 필요한 12개의 비타민과 같은 수를 가지고 있고, 희토류 도입량이 매우 적어 이 별명이 붙었다고 설명합니다. 또한, 희토류 발광 재료의 분류, 기능, 에너지 흡수 형태 및 광범위한 애플리케이션 분야에 대해서도 소개합니다.

희토류는 왜 발광 재료의 '비타민'으로 불리는 것일까?

희귀 지구 원소를 포함하는 광학 발광 재료는 우리의 생활과 일에서도 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이는 우리에게 빛을 제공하고 우리의 생활을 더 풍부하게 만듭니다. 에너지 효율적인 조명원, 텔레비전, 휴대 전화, 컴퓨터 모니터, 의학 영상 장비 등은 모두 발광 재료에 의존하고 있습니다. 그렇다면, 발광 재료는 무엇입니까?

荧光材料中掺入适量的稀土元素,可使荧光材料发出不同颜色的荧光。发光材料是能够将某种形式吸收的能量转化为光辐射形式的材料。发光材料发出的光是冷光,与高温热体光辐射不同,它是物体在一定形式的外部能量激发下会偏离热平衡态,当激发态返回到原来的平衡态(基态)时,会将吸收的一部分能量通过转化以光辐射的形式释放出去。因此,与热体光辐射的波长取决于温度不同,发光材料发出的光的波长主要取决于发光材料激发态能级与基态能级之间的能量差。

除La3+、Lu3+之外的其余镧系元素的二价或三价离子由于具有未填满的4f壳层,4f电子的f-f构型内及4f-5d能级之间具有丰富的能级结构,且5d轨道位于离子的表面,容易受到周围配体的影响导致能级结构发生变化,因此特别适合作为发光材料。稀土发光材料的吸收、激发和发射光谱表现出范围广泛且内涵丰富的特性。以钆离子(Gd3+)为例,它有3432个电子能级。稀土离子的光谱可以覆盖真空紫外光、可见光,一直到近红外光谱区,显示出其他元素无法实现和替代的发光特性。

由于发光材料中常用的稀土元素有12种,恰好与人体所需的12种维生素数量相同,且稀土在发光材料中的掺杂量是微量的,与人体所需的微量维生素相似,因此有人形象地将稀土称为发光材料的“维生素”。

稀土离子可以与有机物结合形成稀土有机发光材料,也可以掺入无机材料中形成无机发光材料。稀土发光材料可以是晶体材料(如荧光粉等),也可以是非晶体或无定形材料(如发光玻璃等)。稀土离子在发光材料中通常用作发光中心激活剂或敏化剂,有些稀土还因其良好的稳定性被用作发光材料的基质材料。

稀土发光材料需要吸收能量并被激发而发光,但吸收的能量形式可以多种多样,可以是光能、电能,或X射线和高能粒子,也可以是化学能、生物能或机械能。因此,稀土发光材料除了用于照明和显示外,在防伪、保健、农业生产、信息存储、宇航探测等领域也有非常广泛的应用。