Soriano Romero, OmarSaavedra Romero, Andrés AlfonsoSánchez Sánchez, Andrea2026-10-062026-10-062026-03https://hdl.handle.net/20.500.12371/33974“Un conjunto de siete muestras de Ca3(V O4)2 dopadas con diferentes concentraciones de Sm fueron sintetizadas por reacción de estado sólido a 1100°C. Los patrones de difracción de todas las muestras revelan una fase trigonal con el grupo espacial R3C (161). La espectroscopia Raman revelo a presencia de modos vibración ω(O − Ca − O), β(V − O − V ) y νs(V − O) asociados a los enlaces del compuesto Ca3(V O4)2. El espectro de reflectancia difusa presenta las bandas de absorción pertenecientes a las transiciones del Sm3+: 6H5/2 →6P3/2, 6 P5/2, 6F11/2, 6F9/2, 6F7/2, 6F5/2, 6F3/2, 6H15/2 y 6F1/2, respectivamente. Se determino mediante la teoria de Kubelka-Munk la energía de band gap indirecto de la cual se observa un incremento de energía del 3.0 a 3.7 eV, para las muestras Ca3(V O4)2 a Ca3(V O4)2:6.0Sm, respectivamente. El espectro de excitación de la muestra de Ca3(V O4)2:1.5 Sm obtenido al monitorear la emisión en 647 nm, presenta bandas de excitación relacionadas a las transiciones 6H5/2 →4D3/2, 4 D1/2, 6 P7/2, 6 P3/2, 6 P5/2, 4 M19/2, 4G9/2, 4 M17/2, 4F5/2, 4 I13/2, 4 M15/2, 4 I11/2, 4 I9/2 y 4G7/2. A partir del espectro de excitación se determina que las longitudes de onda de 350 y 406 nm permitirán activar al al sistema Ca3(V O4)2:xSm de forma indirecta (por trasferencia de energía [V O4] 3− → Sm3+) y directa (Sm3+ : 6 H5/2 →6 P3/2), respectivamente”.pdfspaCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRAFísica--Física de la radiación (General)--Luminiscencia--Fotoluminiscencia (General)Física--Óptica--Espectroscopia--Tipos especiales de espectros y espectroscopia--Espectroscopia RamanVanadatosSamarioRayos X--DifracciónSíntesis y caracterización espectroscópica del Ca3(VO4)2 activado con Sm3+ para aplicaciones fotoluminiscentesTesis de licenciaturaopenAccess