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由纳米发光材料和有机高分子树脂可以制备纳米复合发光塑料。含有特殊发光材料的塑料薄膜,称之为日光转换薄膜,能够显著的促进作物的产量和品质。在本学位论文中,研究了纳米MS:Eu(M=Ca,Sr)和Ca0.8Zn0.2TiO3:Pr3+,Na+发光材料的合成、表征以及将CaS:Eu与PE树脂复合制备纳米日光转换薄膜。 铕离子激活的碱土金属硫化物不仅是一类优良的红色长余辉发光材料,而且是优良的绿转红农用薄膜转光剂。但碱土金属硫化物易水解,通常不能直接在水溶液中制得,致使难以得到纳米碱土金属硫化物发光材料,所以常采用高温固相法制备这类红色长余辉材料。运用高温固相法合成发光材料因其反应温度高,结果造成合成的产品易结块,晶粒较粗且粒度分布均匀性差。纳米碱土金属硫化物发光材料的合成方法已成为一个函待解决的重要科技问题。 1.纳米CaS:Eu以及荧光粉的合成、表征和发光性质 将CaCl2,(NH4)2SO4,EuCl3和C粉在一定条件下混合超声共沉淀获得前驱物,再采取电阻加热合成得到了纳米红色长余辉荧光粉CaS:Eu。合成得到的纳米CaS:Eu粉体粒子大小均匀且呈球形,粒径在50nm以下。纳米CaS:Eu的激发谱是激发峰峰值分别位于270nm和545nm附近的两个宽带,相比于直接用电阻加热法合成的微米级CaS:Eu激发峰位值均有“蓝移”;发射谱是发射峰值位于650nm的宽带,对应于Eu2+的4f7→4f65d1跃迁。优化的纳米CaS:Eu荧光粉的合成条件是:温度1000℃,时间2h,原料中Eu3+:Ca2+=0.0015mol:1mol。 以超声共沉淀法制得前驱物,然后利用微波辐射加热合成了纳米红色长余辉荧光粉CaS:Eu。所制得的纳米CaS:Eu晶粒尺寸在50nm以下,大小均匀且呈球形。纳米荧光粉CaS:Eu的激发光谱是由激发峰峰值分别位于