CaWO4相关论文
本文利用共沉淀法制备了CaO :Eu3+ , CaWO4 :Eu3+, CaWO4 :Dy3+三种稀土掺杂的纳米晶粉体,并对其室温发射性质进行了讨论,分析了煅......
采用射频磁控溅射法制备了CaWO4∶Yb3 薄膜并考察了沉积气压和时间对其结构、形貌和发光性能的影响。在不同的气压下, 薄膜的XRD结......
近年来,电子元件随着科技发展和市场需求不断向片式化、小型化、多功能化等趋势发展,介电材料性能领域获得了社会的广泛关注。由于......
本文报道微波热法合成 Ca WO4荧光体 ,X射线粉末衍射分析确证为四方晶系 ,Ca WO4:Pb0 .0 1 荧光体最大激发波长 λex=2 66.0 nm,最......
采用溶剂热法,以钨酸钠(Na2WO4·2H2O)和氯化钙(CaCl2)为原料,在V(醇)∶V(水)=3∶1,十二烷基磺酸钠(SDS)摩尔分数为1%,pH=7,180℃下......
白光LED作为一种新型的固态照明光源,由于其高效节能、安全环保、寿命长、可靠性好等优点而被誉为第四代照明光源,其市场应用前景十......
采用射频磁控溅射法制备了CaWO4∶yb3+薄膜并考察了沉积气压和时间对其结构、形貌和发光性能的影响.在不同的气压下,薄膜的XRD结果......
对化学浴沉积法制备的CaWO4薄膜进行了动力学研究j采用Avrami-Erofeev方程进行计算.得到反应温度40-80℃和反应溶液pH值为8-12条件......
采用化学共沉淀法制备了纳米晶CaWO4:Eu3+发光粉体。在不同掺杂浓度、不同煅烧温度的系列样品均具有Eu3特征的强室温红光荧光发射。......
用于感光材料的卤化银微晶合成技术近二十年来取得了很大进展,合成出了诸如T-颗粒、核壳乳剂和外延复合颗粒等,使感光材料的性能日趋优......
用X-射线衍射法(XRD)和HP网络分析仪研究了(1-x)CaWO4+xZnWO4(x=0~1.0)系列陶瓷材料的相组成和微波介电性能。结果表明,因CaWO4和ZnWO4结构的......
运用局域密度泛函理论的离散变分方法(DV-X()模拟计算了掺pb^2+后CaWO4晶体的电子结构.计算结果表明,掺Pb^2+后晶体的带隙明显变窄;晶体中......
采用微波辐射辅助柠檬酸络合法制备Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺杂CaWO4纳米晶升频转换荧光粉。将柠檬酸络合物前驱体在300~700°C热处......
采用微波辐射辅助柠檬酸络合法制备Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺杂CaWO4纳米晶升频转换荧光粉。将柠檬酸络合物前驱体在300~700°C热处......
采用共沉淀法合成了CaWO4:Eu3+和SrWO4:Eu3+荧光粉体。利用荧光光谱仪测定了样品的光谱特性,结果表明,其主要激发波长为393nm和464nm,以39......
本文利用共沉淀法制备Yb^3+/Bi^3+共掺Ca WO4近红外发光材料,并通过测试样品的XRD图、激发光谱、发射光谱、发光寿命,研究了不同p H......
通过共沉淀技术制备了稀土离子Eu3+和CaWO4共沉淀发光材料,并通过测试样品的红外光谱(IR)、激发光谱、发射光谱,研究了稀土离子Eu3+和Caw......
通过共沉淀技术制备了稀土离子Eu3+和CaWO4共沉淀发光材料,并通过测试样品的红外光谱(IR)、激发光谱、发射光谱,研究了稀土离子Eu3+和Caw......
采用等温热饱和法研究CaWO4在NaCl-CaCl2熔盐体系中的饱和溶解时间,并在饱和溶解时间下,研究温度和熔盐组分摩尔比对CaWO4溶解度的......
采用射频磁控溅射法制备了CaWO4∶Yb3+薄膜并考察了沉积气压和时间对其结构、形貌和发光性能的影响。在不同的气压下,薄膜的XRD结......
采用Pechini溶胶-凝胶法制得纳米级CaWO4荧光粉,通过X射线衍射图、扫描电镜和发射光谱对其形貌和发光性能进行了研究,结果表明750......
以Eu2O3(99.99%),CaCl2·6H2O(AR),Na2WO4·2H2O(AR)为原料,水热合成Eu3+掺杂的CaWO4系列荧光粉,通过XRD、荧光光谱等表征手段,考察荧光......
钨酸钙作为一类优越的无机发光材料,以其稳定的化学、物理性质,吸引了广泛的注意.而共掺碱金属离子对绿色CaWO4:Tb3+荧光粉的发光......
电导率作为一个重要的物理化学参数,对熔盐电解选择最佳电解质及电解温度等具有重要指导意义,通过对熔盐电导率的研究,可以间接地了解......
研究了表面活性剂胶束法制备CaWO4纳米材料。在TEM、XRD和TG-DSC等手段表征的基础上,讨论了在不同反应条件下胶束模板的形态及纳米......
近年来,随着科技的日益进步,稀土掺杂上转换发光材料在电力工业、生物医学、科学研究和军事国防等领域都存在潜在的应用价值。特别是......
本文通过高温固相法制备了Ba2Ln(BO3)2Cl (Ln=Y3+, Gd3+):Sm3+,Eu3+红色荧光粉和共掺杂碱金属作电荷补偿的CaWO4:Tb3+绿色长余辉发......
本文采用电化学阳极氧化法,在不同的电解液中通过改变电解电压、时间、电解液温度、浓度等因素制备出具有规则形貌和结构的钨酸盐,并......