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Des nanophosphores de silicate de strontium (Sr2SiO4) ont été préparés par la méthode de synthèse par combustion en solution et ont été caractérisés par diffraction des rayons X, SEM et TEM. L'optimisation structurelle des nanophosphores Sr2SiO4 a été réalisée en faisant varier la température, le combustible et la température de calcination. La condition optimale pour le phosphore synthétisé en utilisant de la glycine comme combustible, calcinée à 900° C pendant 3 heures, présentait une meilleure cristallinité. Les conditions optimales ont été utilisées pour synthétiser les phosphores…mehr

Produktbeschreibung
Des nanophosphores de silicate de strontium (Sr2SiO4) ont été préparés par la méthode de synthèse par combustion en solution et ont été caractérisés par diffraction des rayons X, SEM et TEM. L'optimisation structurelle des nanophosphores Sr2SiO4 a été réalisée en faisant varier la température, le combustible et la température de calcination. La condition optimale pour le phosphore synthétisé en utilisant de la glycine comme combustible, calcinée à 900° C pendant 3 heures, présentait une meilleure cristallinité. Les conditions optimales ont été utilisées pour synthétiser les phosphores Sr2SiO4:Sm3+, Sr2SiO4:Eu3+ et Sr2SiO4:Dy3+. Les XRD de tous les luminophores synthétisés étaient bien indexés avec la carte JCPDS No.39-1256 qui correspond à une structure orthorhombique. Les diagrammes de Scherrer et de WH ont été utilisés pour déterminer la taille moyenne des cristallites, qui s'est avérée être d'environ 40 nm, 43 nm et 38 nm pour le Sr2SiO4 dopé par Sm3+, Eu3+ et Dy3+, respectivement. Une analyse structurale détaillée du Sr2SiO4 dopé au Dy3+ a été étudiée.
Autorenporträt
Dr. Manjunath. C. verfügt über 15 Jahre Lehrerfahrung und 8 Jahre Forschungserfahrung. Derzeit ist er Assistenzprofessor in der Abteilung für Physik am Sri Siddhartha Institute of Technology, Tumkur. Er hat mehr als 8 Arbeiten in renommierten internationalen Zeitschriften veröffentlicht.