【摘 要】
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随着微纳加工技术的发展,纳米材料(纳米颗粒、纳米线、纳米管、纳米针等)在高新科技领域展示出了诱人的应用前景,例如制作发光二极管、集成电路、光转换器、光催化以及生物探
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随着微纳加工技术的发展,纳米材料(纳米颗粒、纳米线、纳米管、纳米针等)在高新科技领域展示出了诱人的应用前景,例如制作发光二极管、集成电路、光转换器、光催化以及生物探针等,因而引起了全世界广泛的研究和关注。铌酸锂和铌酸钾作为两种典型的碱金属铌酸盐,具有优异的压电性能、铁电性能、介电性能、光折变性能、非线性光学性能等,更具有高的化学稳定性、良好的生物相容性等特点,因而在光纤通信、电光设备、激光变频以及生物医学等诸多领域都有巨大的应用前景。到目前为止,铌酸锂和铌酸钾纳米结构的研究工作仍处于初期阶段,取得的成果并不显著,因此,对它们的制备和性能研究显得迫切而重要。本文中,我们使用水热法,以KOH、Nb2O5和去离子水作为反应原料,以多晶氧化铝作为反应衬底,制备得到了一维KNbO3内米针;采用熔盐法,以水热法合成的KNbO3纳米线、LiNO3、KCl作为反应原料制备得到了的菱方结构LiNbO3内米颗粒;采用熔盐法,以Nb2O5、KCl、HNO3、Li2CO3作为原料分四步制备得到了LiNbO3纳米线;通过对制备得到的三种产物的形貌、物相、结构等的表征分析,证明了这三种产物均物相纯净、结晶性良好,随后对各种产物的形成机理进行了分析探索;最后,对三种产物的二次倍频性能、细胞毒性以及生物成像能力进行了探索研究,证明了这三种产物均具有高度灵敏的的频率转变能力、稳定的发光强度、没有光漂白和光闪烁现象、MTT(3-(4,5-二甲基噻唑-2)-2,5-二苯基四氮唑溴盐的简称)测试结果也显示了它们较低的生物毒性,在生物成像实验中,成功的避开了背景环境的干扰,呈现出优异的发光强度和鲜明的成像对比度。本文中对铌酸锂和铌酸钾纳米结构的合成制备与性能研究为今后微纳尺度碱金属铌酸盐的进一步发展与应用奠定了良好的基础,具有一定的指导意义。
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