稀土核壳结构纳米颗粒的制备及发光性能研究

来源 :贵州大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:kensenwey
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以多元醇为溶剂,稀土氯化物为原料,NaOH为沉淀剂,合成出了稀土离子掺杂的球形的Gd2O3纳米核,然后利用正硅酸乙酯(TEOS)和3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)水解缩聚的作用在纳米核表面包裹上聚硅氧烷壳层形成Gd2O3:Tb3+/SiOx,壳层的包覆能够提高纳米颗粒的稳定性,并为下一步与生物分子连接,实现生物医药方面的应用提供了可能。为制备出发光性能优良的核壳结构纳米材料,首先研究了两种稀土掺杂离子(Tb3+和Eu3+)对Gd2O3纳米核发光性能的影响,随后研究了不同包覆比例(包覆试剂中的Si与前驱体中Gd的摩尔比例)以及不同分子量PEG溶剂对Gd2O3:Tb3+/SiOx发光性能的影响。利用马尔文激光粒度仪、TEM、SEM、荧光光谱等手段对样品的尺寸、微观形貌和发光性能进行表征,对影响纳米颗粒尺寸及发光性能的参数进行了优化。实验结果表明:(1)Eu3+和Tb3+共掺杂Gd2O3的发射光谱有545nm和612nm两个较强的发射峰,固定5%Tb3+掺杂,随着Eu3+掺杂比例的升高,两发射峰强度在Eu3+掺杂2%时达到最大,超过2%后开始下降,表明存在Eu3+→Tb3+的能量传递且Eu3+的猝灭浓度为2%;固定2%Eu3+掺杂,随着Tb3+掺杂比例的升高,545nm的发射峰强度在5%Tb3+掺杂时达到最大,超过5%后发光又开始减弱,分析是发生了Tb3+的浓度猝灭,而随着Tb3+掺杂浓度的上升,612nm处发射峰强度逐渐降低,验证了产物中Eu3+→Tb3+的能量传递。综合看来Gd2O3:5%Tb3+,2%Eu3+的发光性能最好。(2)包覆比例越大,纳米颗粒的尺寸及壳层的厚度越大。随着包覆比例的升高,发光强度先略微下降然后上升,至包覆比例为4:1时发光强度达到最大,超过4:1后发光又开始减弱。包覆比例为4:1时Gd2O3:Tb3+/SiOx的发光性能最佳。(3)不同分子量PEG溶剂中合成的Gd2O3∶Tb3+/SiOx尺寸区别较大,PEG200溶剂最大程度的促进了纳米颗粒的长大。随着Gd2O3∶Tb3+/SiOx尺寸的增大,激发和发射强度均而增强。
其他文献
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
Ni/MH电池的负极材料,已经成为Ni/MH电池技术发展的关键,已有的各种传统负极材料,分别存在不同的问题,因此近年来,许多新型合金材料不断涌现。本文研究了两类新型的Ni/MH电池负极
全/多氟烷基化合物(PFASs)是一类人工合成的持久性有机污染物(POPs),1950年代开始大规模的生产,作为加工助剂和表面活性剂被广泛地应用在化学工业、机械工业、造纸工业、纺织业
本文通过对荣华二采区10
期刊
由于镁合金的优良特点使其在汽车、电子等领域得到越来越广泛的应用,但其较低的耐热性限制了它作为结构材料的应用范围。提高其耐热性是镁合金的主要研究方向之一。本文利用光
随着改革开放的不断深入以及市场经济的快速发展,企业可持续发展成为近年来我国社会上普遍关注的问题之一。基于全球自然资源危机和生态环境恶化,当今社会对企业利用资源以及环
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
难熔金属钨因具有良好的导热、导电性能,膨胀系数低、高温强度高、低蒸汽压和耐磨、耐腐蚀等特性而在冶金、电子、航空和宇航工业、核工业以及化学工业等领域有着广泛的应用。
美术是一门视觉艺术,美术的形象是直观的,可以直接为欣赏者的视觉感受和审美心理所把握的艺术形象,需要同学们用他们的慧眼去发现美,创造美;需要同学们在美术课堂中去寻找美,去原创