Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs

Descripción del Articulo

Recientemente, se ha generado un gran interés por la cantidad de aplicaciones de los materiales nanoestructurados en distintas ramas. En particular, se vienen estudiando las diversas aplicaciones que podrían alcanzar los materiales basados en compuestos inorgánicos dopados con cationes de lantánidos...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Segura Flores, Luis Enrique
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/22464
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.14076/22464
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Materiales nanoestructurados
Lantánidos trivalentes
Tierras raras
Método solvotermal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06
id UUNI_ce22c8371413b3dee15cdebe7751dfed
oai_identifier_str oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/22464
network_acronym_str UUNI
network_name_str UNI-Tesis
repository_id_str 1534
dc.title.es.fl_str_mv Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
title Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
spellingShingle Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
Segura Flores, Luis Enrique
Materiales nanoestructurados
Lantánidos trivalentes
Tierras raras
Método solvotermal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06
title_short Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
title_full Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
title_fullStr Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
title_full_unstemmed Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
title_sort Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPs
dc.creator.none.fl_str_mv Segura Flores, Luis Enrique
author Segura Flores, Luis Enrique
author_facet Segura Flores, Luis Enrique
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Loro Ramírez, Héctor Raúl
dc.contributor.author.fl_str_mv Segura Flores, Luis Enrique
dc.subject.es.fl_str_mv Materiales nanoestructurados
Lantánidos trivalentes
Tierras raras
Método solvotermal
topic Materiales nanoestructurados
Lantánidos trivalentes
Tierras raras
Método solvotermal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06
dc.subject.ocde.es.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06
description Recientemente, se ha generado un gran interés por la cantidad de aplicaciones de los materiales nanoestructurados en distintas ramas. En particular, se vienen estudiando las diversas aplicaciones que podrían alcanzar los materiales basados en compuestos inorgánicos dopados con cationes de lantánidos trivalentes. Todo ello es posible gracias a las propiedades ópticas peculiares que muestran los elementos de tierras raras cuando forman parte de solidos cristalinos o cuando se convierten en dopantes de aquellas estructuras. Cuando una matriz basada en elementos de tierras raras es dopada con iones de tierras raras, se produce un fenómeno muy particular denominado up conversión, con el cual es posible la luminiscencia del material. Últimamente se ha reportado al NaY F4 como una matriz con una eficiencia up conversión alta. Además, se tienen estudios señalando a las matrices KLu2F7 y KLu3F10 como buenos anfitriones en términos de luminiscencia. En la tesis que a continuación se presenta, se detalla el procedimiento de síntesis de nanopartículas luminiscentes de KLu3F10 dopadas con iones de erbio (Er3+) e iterbio (Y b3+) vía el método solvotermal. El éxito de la síntesis de tales nanopartículas se logró al variar las concentraciones de los iones erbio (Er3+, 1.5 % y 2 %) e iterbio (Y b3+, 18 % y 18.5 %) que, por supuesto, reemplazaban a los iones de lutecio (Lu3+) dentro de la matriz. En este trabajo, se asegura el prefijo “nano” dado que el tamaño de las partículas es menor a 100nm. La caracterización por DRX de las muestras nos corrobora la obtención de la fase cúbica pura de nuestra matriz. Además, con la caracterización por TEM nos fue posible afirmar que las nanopartículas se encuentran aglomeradas y poseen un tamaño promedio de 20nm. Del mismo modo, las caracterizaciones por espectroscopía de absorción por reflectancia difusa y de fluorescencia nos mostraron las transiciones energéticas correspondientes a la interacción entre los iones Er3+ e Y b3+. Finalmente, el compuesto KLu3F10: Er3+, Y b3+ muestra el fenómeno de upconversion al ser estimulado por un diodo láser IR de 980nm.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-08-02T20:10:39Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-08-02T20:10:39Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021
dc.type.es.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.14076/22464
url http://hdl.handle.net/20.500.14076/22464
dc.language.iso.es.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.es.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es.fl_str_mv Universidad Nacional de Ingeniería
dc.publisher.country.es.fl_str_mv PE
dc.source.es.fl_str_mv Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio Institucional - UNI
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNI-Tesis
instname:Universidad Nacional de Ingeniería
instacron:UNI
instname_str Universidad Nacional de Ingeniería
instacron_str UNI
institution UNI
reponame_str UNI-Tesis
collection UNI-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/3/segura_fl.pdf.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/5/segura_fl%28acta%29.pdf.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/2/license.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/1/segura_fl.pdf
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/4/segura_fl%28acta%29.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 878b03cebef919b6cfc53c33be68837a
9649f542cb92cf18699d092b952e91b3
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
a5025537d8116323821fee82414c293f
560a8138348b76033d872a9114fee6a3
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - UNI
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uni.edu.pe
_version_ 1840085692476030976
spelling Loro Ramírez, Héctor RaúlSegura Flores, Luis EnriqueSegura Flores, Luis Enrique2022-08-02T20:10:39Z2022-08-02T20:10:39Z2021http://hdl.handle.net/20.500.14076/22464Recientemente, se ha generado un gran interés por la cantidad de aplicaciones de los materiales nanoestructurados en distintas ramas. En particular, se vienen estudiando las diversas aplicaciones que podrían alcanzar los materiales basados en compuestos inorgánicos dopados con cationes de lantánidos trivalentes. Todo ello es posible gracias a las propiedades ópticas peculiares que muestran los elementos de tierras raras cuando forman parte de solidos cristalinos o cuando se convierten en dopantes de aquellas estructuras. Cuando una matriz basada en elementos de tierras raras es dopada con iones de tierras raras, se produce un fenómeno muy particular denominado up conversión, con el cual es posible la luminiscencia del material. Últimamente se ha reportado al NaY F4 como una matriz con una eficiencia up conversión alta. Además, se tienen estudios señalando a las matrices KLu2F7 y KLu3F10 como buenos anfitriones en términos de luminiscencia. En la tesis que a continuación se presenta, se detalla el procedimiento de síntesis de nanopartículas luminiscentes de KLu3F10 dopadas con iones de erbio (Er3+) e iterbio (Y b3+) vía el método solvotermal. El éxito de la síntesis de tales nanopartículas se logró al variar las concentraciones de los iones erbio (Er3+, 1.5 % y 2 %) e iterbio (Y b3+, 18 % y 18.5 %) que, por supuesto, reemplazaban a los iones de lutecio (Lu3+) dentro de la matriz. En este trabajo, se asegura el prefijo “nano” dado que el tamaño de las partículas es menor a 100nm. La caracterización por DRX de las muestras nos corrobora la obtención de la fase cúbica pura de nuestra matriz. Además, con la caracterización por TEM nos fue posible afirmar que las nanopartículas se encuentran aglomeradas y poseen un tamaño promedio de 20nm. Del mismo modo, las caracterizaciones por espectroscopía de absorción por reflectancia difusa y de fluorescencia nos mostraron las transiciones energéticas correspondientes a la interacción entre los iones Er3+ e Y b3+. Finalmente, el compuesto KLu3F10: Er3+, Y b3+ muestra el fenómeno de upconversion al ser estimulado por un diodo láser IR de 980nm.Recently, there has been great interest in the number of applications of nanostructured materials in different branches. In particular, the various applications that might be reached by materials based on inorganic compounds doped with trivalent lanthanide cations are being studied. All of this is possible thanks to the peculiar optical properties that rare earth elements show when they are part of crystalline solids or when they become dopant of those structures. When a matrix based on rare earth elements is doped with rare earth ions, a very particular phenomenon called upconversion occurs, with which the luminescence of the material is possible. Lately, NaY F4 has been reported as a matrix with a high upconversion efficiency. Moreover, there are studies pointing to KLu2F7 and KLu3F10 matrices as good hosts in terms of luminescence. In the thesis that is presented below, the synthesis of luminescent KLu3F10 upconversion nanoparticles doped with erbium (Er3+) and ytterbium (Y b3+) ions via the solvotermal method is reported. The synthesis success of such nanoparticles was achieved by varying the concentrations of the erbium (Er3+, 1.5 % and 2 %) and ytterbium (Y b3+, 18 % and 18.5 %) ions that, of course, replaced the lutetium ions (Lu3+) into the matrix. In this work, the prefix “nano” is insured given that the particles’ size is less than 100nm. The XRD samples characterization corroborates the obtaining of the pure cubic phase for our matrix. Furthermore, with the TEM characterization, it was possible to assert that the nano-particles are agglomerated and have an average size of 20nm. Likewise, the characterizations by diffuse reflectance absorption and fluorescence spectros-copy showed the energy transitions corresponding to the interaction between Er3+ and Y b3+ ions. Finally, the KLu3F10: Er3+, Y b3+ compound shows the upconversion phenomenon when stimulated by a 980nm IR laser diode.Submitted by Quispe Rabanal Flavio (flaviofime@hotmail.com) on 2022-08-02T20:10:39Z No. of bitstreams: 1 segura_fl.pdf: 19235067 bytes, checksum: a5025537d8116323821fee82414c293f (MD5)Made available in DSpace on 2022-08-02T20:10:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 segura_fl.pdf: 19235067 bytes, checksum: a5025537d8116323821fee82414c293f (MD5) Previous issue date: 2021Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional de IngenieríaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional de IngenieríaRepositorio Institucional - UNIreponame:UNI-Tesisinstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIMateriales nanoestructuradosLantánidos trivalentesTierras rarasMétodo solvotermalhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06Síntesis, caracterización estructural, morfología y óptica de KLu3F10: Er3+, Yb3+ UCNPsinfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestro en Ciencias en FísicaUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de PosgradoMaestríaMaestría en Ciencias en FísicaMaestríahttps://orcid.org/0000-0002-5965-67710859921746463114https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro533017Ochoa Jiménez, RosendoSánchez Córdova, Heriberto AbrahamEyzaguirre Gorvenia, Carmen RosaLazo Jara, Antonio NolbertoTEXTsegura_fl.pdf.txtsegura_fl.pdf.txtExtracted texttext/plain177352http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/3/segura_fl.pdf.txt878b03cebef919b6cfc53c33be68837aMD53segura_fl(acta).pdf.txtsegura_fl(acta).pdf.txtExtracted texttext/plain930http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/5/segura_fl%28acta%29.pdf.txt9649f542cb92cf18699d092b952e91b3MD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALsegura_fl.pdfsegura_fl.pdfapplication/pdf19235067http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/1/segura_fl.pdfa5025537d8116323821fee82414c293fMD51segura_fl(acta).pdfsegura_fl(acta).pdfapplication/pdf140107http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/22464/4/segura_fl%28acta%29.pdf560a8138348b76033d872a9114fee6a3MD5420.500.14076/22464oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/224642022-12-08 05:42:26.013Repositorio Institucional - UNIrepositorio@uni.edu.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
score 13.882472
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).