Estudio de la transferencia energética entre nanopartículas core/shell
Study of the energy transfer between core/shell nanoparticles
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Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/10902/23921Registro completo
Mostrar el registro completo DCAutoría
González Lavín, Judith
Fecha
2021-07-01Derechos
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Palabras clave
Luminiscencia
Nanopartículas
"Core-Shell"
Lantánidos
Tiempos de vida
Luminescence
Nanoparticles
Core-Shell
Lanthanides
Lifetimes
Resumen/Abstract
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es estudiar los fenómenos de transferencia de energía entre iones de Tb3+ y Eu3+, en función de la distancia, bien dentro del mismo material variando la concentración, o bien cuando estos iones se encuentran en diferentes nanopartículas. Para llevar a cabo este estudio, se han sintetizado nanopartículas de Y2O3 impurificadas con Eu3+, Tb3+ o ambos al mismo tiempo mediante un método de precipitación para diferentes concentraciones y empleando partículas con estructura core/shell que permiten la separación entre las nanopartículas. Para la caracterización estructural y espectroscópica se ha utilizado la difracción de Rayos X, técnicas espectroscópicas de reflectancia, Raman, luminiscencia estacionaria y resuelta en tiempo y técnicas de análisis térmico, como termogravimetría, DSC y espectrometría de masas. La morfología y tamaño de las nanopartículas y el grosor de la capa se han estudiado mediante microscopía electrónica de transmisión.
ABSTRACT: The objective of this work is to study the phenomena of energy transfer between ions of Tb3+ and Eu3+, as a function of the distance either within the same material, or when these ions are found in different nanoparticles through changes of doping concentration. To carry out this study, nanoparticles of Y2O3 doped with Eu3+, Tb3+ or both at the same time have been synthesized by a precipitation method for different concentrations and using particles with core/shell structure that allow the separation between the nanoparticles. For the structural characterization and spectroscopy, X-ray diffraction, reflectance spectroscopy, Raman, stationary and time-resolved luminescence and thermal analysis techniques, such as thermogravimetry, DSC and mass spectrometry, have been used. The morphology and size of the nanoparticles and the thickness of the layer have been studied using transmission electron microscopy.