【摘 要】
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光致变色材料在各类显示、存储、信号处理等领域具有非常大的应用前景。WO3是一种过渡金属氧化物,作为光电功能材料被大量研究。WO3粉体具有潜在的光致变色性能,但现有WO3粉
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光致变色材料在各类显示、存储、信号处理等领域具有非常大的应用前景。WO3是一种过渡金属氧化物,作为光电功能材料被大量研究。WO3粉体具有潜在的光致变色性能,但现有WO3粉体对激发光源的要求比较高,变色性能较差。本文以钨酸钠、硝酸钕、硝酸镧、盐酸为反应原料,K2SO4为反应助剂,采用低温水热法制备出了不同浓度稀土掺杂的WO3粉体,采用X射线衍射(XRD),扫描电镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)分别对掺杂纳米材料的物相、形貌、和掺杂进行了研究。并利用紫外可见近红外分光光度计(UV-Vis)和全自动色差仪对WO3粉体材料进行了光致变色的测试,同时,对未添加反应助剂的产物也进行了光致变色的测试,结果分析表明:1、未添加反应助剂合成的WO3粉体为单斜晶相的WO3粉体,其自身因为没有特殊的孔道结构从而没有光致变色的性能;2、成功合成具有特殊结构的Nd掺杂的WO3粉体,经过实验验证,Nd3+成功掺杂进入到WO3晶格当中,使得W6+还原成W5+,从而使得WO3粉体在紫外灯照射下由淡黄色变成蓝色,同时,当Nd的掺杂浓度为10mol%时,粉体的光致变色性能最好;3、成功合成具有特殊结构的La掺杂的WO3粉体,经过实验验证,La3+成功掺杂进入到WO3晶格当中,使得W6+还原成W5+,从而使得WO3粉体在紫外灯照射下由淡黄色变成淡蓝色,同时,当La的掺杂浓度为10mol%时,粉体的光致变色性能最好;4、Nd的掺杂效果比La的掺杂效果更好。
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