稀土氟化物的自组装可控合成

稀土氟化物的自组装可控合成

论文摘要

本文通过以丝蛋白为模板在不同条件下合成了稀土氟化物YF3:Eu3+, NayYFx:Eu3+和NaYF4:Yb,Er并对样品的形貌,结晶和发光情况进行了表征和讨论。1.YF3:Eu3+纳米颗粒呈棒状,长度在0.5-1.0μm之间,直径约100nm,其发射光谱中出现掺杂离子Eu3+的特征峰,仅经过水热处理的样品其特征峰强度最高。样品结晶良好,为斜方晶系。样品的最佳Eu3+掺杂浓度为11%,最佳的水热时间为60h。2.不同NaF加入量下NayYFx:Eu3+产物分别为哑铃状无定形颗粒,球形立方相NaYF4颗粒,球形立方相NaYF4与六方相NaYF4混合颗粒。其PL光谱对比显示Y:F之比为1:3时强度最高,而当Y:F之比为1:5时,样品在555nm,530nm,510nm处的发射峰出现增强,而488nm与465nm处也出现明显的发射峰。3.以NH4F为氟源时合成NaYF4:Yb,Er时产物均为球形颗粒,直径在50-500nm之间,XRD显示产物为立方相NaYF4,经过烧结处理后样品出现了YF3的相。样品在980nm光子激发发出红绿光,仅经过水热制备的样品其发光强度最高。4.通过微乳液水热法制备BaLu2F8:Yb,Er,制备的样品成不规则颗粒,大小约为50nm,样品在980nm光子激发下发出红绿光。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 稀土元素及其应用
  • 1.3 稀土元素的性质
  • 1.4 氟化物基质介绍
  • 1.5 上转换发光介绍
  • 1.6 本文采用的合成方法介绍
  • 1.6.1 微乳液法
  • 1.6.2 水热法
  • 1.6.3 生物模板法
  • 1.7 选题依据及研究内容
  • 1.7.1 选题依据
  • 1.7.2 研究内容
  • 第二章 实验药品、仪器及表征方法
  • 2.1 实验仪器
  • 2.2 表征方法
  • 2.3 实验药品
  • 第三章 丝蛋白为模板制备稀土氟化物发光材料
  • 3.1 丝蛋白制备
  • 3:Eu3+的制备'>3.2 YF3:Eu3+的制备
  • 3.2.1 制备过程
  • 3.2.2 测试结果与分析
  • 3.2.3 不同制备条件对发光强度的影响
  • 3.2.4 小结
  • 3.3 不同Y:F比纳米粒子的合成与表征
  • 3.3.1 制备过程
  • 3.3.2 测试结果与分析
  • 3.3.3 小结
  • 4:Yb,Er的制备与表征'>3.4 NaYF4:Yb,Er的制备与表征
  • 3.4.1 制备过程
  • 3.4.2 测试结果与分析
  • 3.4.3 小结
  • 3.5 本章小结
  • 2F8:Yb,Er'>第四章 微乳液水热法制备稀土掺杂多氟上转换BaLu2F8:Yb,Er
  • 2F8:Yb,Er制备过程'>4.1 BaLu2F8:Yb,Er制备过程
  • 4.2 测试结果与分析
  • 4.3 本章小结
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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