Propiedades luminiscentes del sistema vítreo fosfato de zinc activado con plata, lantánidos trivalentes y manganeso

"El avance en las tecnologías de la iluminación ha sido consecuencia de crear mejores y más eficientes fuentes de luz. El avance e innovación en las fuentes de luz fue relativamente lento en gran parte de la historia de la humanidad, no fue hasta el siglo XIX donde comenzaron ciertos avances co...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: SORIANO ROMERO, OMAR; 736613, Soriano Romero, Omar
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2021
País:México
Institución:Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Repositorio:Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIAA-BUAP
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorioinstitucional.buap.mx:20.500.12371/16078
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12371/16078
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Iluminación--Investigación
Fuentes luminosas
Vidrio fotosensitivo
Vidrio--Propiedades ópticas
Luminiscencia
Descripción
Sumario:"El avance en las tecnologías de la iluminación ha sido consecuencia de crear mejores y más eficientes fuentes de luz. El avance e innovación en las fuentes de luz fue relativamente lento en gran parte de la historia de la humanidad, no fue hasta el siglo XIX donde comenzaron ciertos avances con la aparición de la creación de las lámparas arco, gas y queroseno. En la última década el uso de Ag como activador de vidrios trasparentes ha generado mucho interés debido a su amplia banda de emisión la cual se extiende en todo el espectro visible, originada a partir de las combinaciones de las emisiones de iones de plata Ag+ y clústeres de tamaño subnanométrico. En este contexto se plantea el presente trabajo de tesis el cual pretende caracterizar el vidrio de ZnO-P2O5 activado con Ag+. La emisión fría de las especies de Ag+ se modularán mediante la incorporación de los iones lantánidos Sm3+, Eu3+, Tb3+ y Tm3+ y el metal de transición Mn2+. En forma paralela se propone analizar mecanismos de transferencia de energía mediante el estudio de los espectros de excitación, emisión y perfiles de decaimiento".