稀土掺杂氟化镧(LaF3)纳米粒子在聚合物材料中的复合及性质研究

来源 :山东科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hannibow
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
目前,将功能性的纳米微粒分散于聚合物基质中制备成纳米复合材料,已经成为聚合物改性的主要方式。由于与功能性纳米微粒的复合,高分子材料的热性能,物理性能和光学特性以及其他相关性能都得到普遍的提高。本文也以这种方式将稀土掺杂的氟化镧的纳米微粒与聚合物纤维复合,获得了分散均匀的功能性的荧光材料。  本论文针对稀土掺杂氟化镧(LaF3)纳米粒子在吸收光谱和发射光谱中有比较好的分离,而且在可见光到近红外的范围内荧光发射。通过把铽离子添加到LaF3纳米微晶中,得到了独特的绿色荧光(545 nm)材料。我们利用有机配体来控制纳米微粒在聚合物基质中的增长和稳定性。并通过这些配体的苯环π-π共轭吸收紫外光,进而将吸收的能量传递给中心稀土离子,提高其荧光性能。  当将稀土离子掺杂到聚合物基质中时,由于LaF3晶体的保护减少了对中心离子荧光性质的猝灭作用。我们选择以聚苯乙烯(PS)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为复合基质,主要是由于其具有透明性、光学清晰度和易融性。通过沉淀聚合和原位聚合法将纳米颗粒添加到这些材料中,得到了大小和分散均匀的纳米复合材料。另外,我们还采用双螺杆薄膜挤出机和双组份纤维挤出机获得了聚合物薄膜和纤维。
其他文献
增殖细胞核抗原(Proliferating cell nuclear antigen,PCNA),在DNA复制、DNA损伤修复、细胞周期调控、染色质新陈代谢等生理活动中发挥重要作用。为获得全长的PCNA的晶体结构,本
由于卟啉环内有18个共轭电子,且卟啉的环上易于进行修饰,因而卟啉表现出优异的非线性光学性能和快的响应速度。而多金属氧酸盐(Polyoxometalates,POMs)能够可逆的接受电子且自身结构不发生明显改变,因此POMs在非线性光学领域存在巨大的应用前景。另一方面,水滑石内部包含大量电荷并具有离子交换能力得到了人们的广泛关注。本文通过共价键连接卟啉和多金属氧酸盐从而得到杂化聚合物,进而提高材料的
摘要:本研究以3个超级杂交稻典型代表品种准两优527、Y两优1号、两优1128及具有高生物产量典型特征的杂交稻组合6303S/R292和广占63S//R527/0293为供试材料,研究其茎秆形态及生理特性与抗倒性关系,在此基础上,研究植物激素GA1和IAA含量的差异,及不同施氮量、化学调控对抗倒性及产量的影响,主要结论如下:1.高生物产量型杂交稻单穗重和株高明显提高,弯曲力矩相应加大,但抗折力也明