Eu3+掺杂的稀土氧化物纳米颗粒核壳结构的制备和发光性质研究

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuzx5858
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
摘要:红色荧光粉Y2O3: Eu3+具有量子效率高、稳定性好和色纯度高等特点,是三基色荧光粉的首选红色组分,广泛应用于显示、探测和医疗检测等方面。由于纳米材料颗粒比表面积大,表面上引起猝灭效应的缺陷和杂质离子会影响纳米颗粒的发光,因此需要对纳米发光材料进行表面修饰,从而充分发挥稀土纳米发光材料异于常规发光材料的新特性。本论文主要对纳米量级Y2O3: Eu3+和核壳型纳米材料Y2O3: Eu3+@Lu2O3的合成和发光性质进行了深入探讨。主要内容如下:1.利用均相沉淀法合成了球形纳米颗粒Y2O3: Eu3+,并通过XRD和SEM对纳米颗粒进行相关的表征。研究发现通过对反应中尿素浓度、反应时间、反应温度的控制,纳米颗粒的粒径会随着反应条件的变化呈现出一定的规律,对产生这一变化的原因进行分析总结,最后确定了制备纳米颗粒的最佳合成条件,合成了粒径在65nm左右、形貌规则的类球形Y2O3: Eu3+。另外,对颗粒粒径与各反应条件变化趋势的研究,发现通过控制各反应条件,可制备粒径在50-140nm之间的纳米颗粒。2.对纳米颗粒进行表面修饰,以改善和提高发光。利用种子生长法在Y2O3:Eu3+核结构上包覆了一层壳层材料Lu2O3。为证明包覆成功:首先通过FESEM表征发现核壳型纳米材料比包覆前粒径变大;然后通过FE-HRTEM和EDS表征分析发现核壳型纳米颗粒各元素组分的分布范围不同,直观的证明包覆层的存在;最后通过包覆前后荧光寿命和发光强度的变化,进一步证明包覆成功。3.确定包覆成功之后,通过调整核壳比例,合成了不同包覆厚度的核壳结构Y2O3: Eu3+@Lu2O3,并通过光谱分析,XRD和寿命表征。研究发现:核壳型纳米材料的寿命和发光强度随着包覆比例的增大呈现出先增大后减小的趋势,通过这一变化趋势,确定最佳的包覆厚度所需条件为RE3+: Lu3+=1:1,壳层厚度约为9nm。
其他文献
目的:探讨宫腔镜下子宫瘢痕妊娠物电切联合清宫术治疗瘢痕妊娠(CSP)的临床效果.方法:选取2016年1月至2019年1月我院收治的CSP患者60例,随机分为对照组和观察组,各30例.对照组
“城市化”是社会经济发展到一定程度的必然产物,是当今社会发展的一种主流趋势,在城市化进程中,政治、经济、文化等迅速发展,并在发展过程中被打上“现代化”的烙印.传统音
AIM To compare the clinical outcomes of right hepatectomy for large hepatocellular carcinoma via the anterior and conventional approach.METHODS We comprehensive
本文介绍了一种防水式塑料编织袋,包括编织袋主体,所述编织袋主体包括塑料编织基层、内防水层、外防水层和两个封边层,所述内防水层设置在塑料编织基层的内壁上,所述外防水层
城市轨道交通主要服务于城市内公共客运,在城市公共客运交通中起骨干作用。近年来,我国城市轨道交通得到了大力发展,对城市轨道交通控制技术提出了更高的要求,同时,构建综合
随着经济的飞速发展,人们对汽车的需求量也越来越大。而随之而来的汽车保养行业也面临着巨大的挑战,尤其是对汽车烤漆的要求越来越高。传统的,由人为控制的汽车烤漆房烘干烤
光折变效应就是光致折射率变化,是指在非均匀强度的光辐照下电光材料的折射率改变。光折变表面波把非线性光学和表面科学的紧密的联系在一起。表面波的能量被集中在光折变晶体
泡沫沥青温拌技术不仅具有节能环保及降低施工过程中拌合和碾压温度等优点,而且还能提高混合料的整体路用性能,是未来的发展趋势。泡沫沥青温拌混合料中的水分在路面摊铺和碾压
天然气作为清洁能源越来越受到青睐,很多国家都将LNG列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加.液化天然气正以每年约12%的高速增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一
本文从个人的成长经历、人生体验、处事态度、对学生的态度、人生观、价值观、人格品质等方面对自我的成长进行了回顾和分析;从职业特点、职业期待等方面对自己的职业成长进