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时间:2018-07-12
《纳米上转换环境功能材料制备研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------纳米上转换环境功能材料制备研究本课题分别采用溶胶一凝胶法和共沉淀法两种方法制备了Y2-xPrxSiO5上转换荧光粉。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、红外光谱、粒径仪、荧光光谱对制备的样品进行了表征。探讨了不同煅烧温度对样品晶型的影响,XRD数据结果表明:溶胶一凝胶法制备的样品在900—9
2、50℃会发生晶型转变,而共沉淀法制备的样品在800—900℃会发生晶型转变。同时,探讨了不同掺杂量对上转换荧光发光效果的影响,结果表明:当Pr3+掺杂量为1%时荧光强度最强。而不同Y:Si比对样品晶型的影响,结果表明当Y:Si比为2:1时所得的样品为高纯度的Y2SiO5。13/13---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------采用荧光光谱对二种不
3、同制备方法的荧光粉进行了表征,研究表明,溶胶—凝胶法制备的上转换荧光粉的荧光强度较共沉淀法制备荧光粉有较好的上转换发光效果。8953关键词上转换纳米材料共沉淀法溶胶—凝胶法Title:Title:Title:Title:Studyonthepreparationofup-conversionenvironmentalfunctionalnano-materialsAbstractAbstractAbstractAbstract::::Inthiswork,Y2-xPrxSiO5up-conversionphosphorhasbee
4、npreparedbysol-gelprocessandco-precipitationmethod,respectivelyX-raydiffraction(XRD),scanningelectronmicroscopy(SEM),infraredspectroscopy(IR),particlesizeanalyzer,andfluorescencespectroscopyhavebeenemployedtocharacterizethepropertiesandperformancesofY2-xPrxSiO513/13--------------
5、-------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------up-conversionphosphorTheinfluenceofdifferentcalcinationtemperatureonphasechangewasstudied,XRDdataresultsshowedthatphasechangeofthesamplespreparedbythesol-gelmethodoccurred
6、inthe900-950°C,andtheimpactofthedifferentratioofPr3+toY2SiO5onphotoluminescence(PL)intensitywas13/13---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------致谢26参考文献271111引言引言引言引言1.11.11.11.1纳米上转换环境功能材料研究现状纳米上转
7、换环境功能材料研究现状纳米上转换环境功能材料研究现状纳米上转换环境功能材料研究现状上转换是指将长波长光转换为短波长光发射的过程。其应用涉及短波长激光、红外探测与显示、生物标记、光学通讯、防伪等领域。其特点是所吸收的光子能量低于发射的光子能量,这种现象违背Stokes定律,因此又被称为反Stokes定律发光材料。稀土元素13/13---------------------------------------------------------------范文最新推荐----------------------------------------------
8、--------Ho3+,Nd3+,Tm3+,Er3+都具有丰富的能级,且部分能
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