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时间:2018-07-20
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1、B1.申报作品情况(自然科学类学术论文)说明:1.必须由申报者本人填写;2.本部分中的科研管理部门签章视为对申报者所填内容的确认;3.作品分类请按作品的学术方向或所涉及的主要学科领域填写;4.硕士研究生、博士研究生作品不在此列。作品全称双功能转光剂Ca1-XBaXF2:Eu的制备及其在薄膜中的应用作品分类(E)A.机械与控制(包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、交通、建筑等)B.信息技术(包括计算机、电信、通讯、电子等)C.数理(包括数学、物理、地球与空间科学等)D.生命科学(包括生物、农学、药学、医学、健康、卫生、食品等)E.能源化工(包括能源、材料、石油、化学、化工、生态、环保
2、等)作品撰写的目的和基本思路撰写目的:通过实验研究和探索,模拟生态光谱,合成出与植物光合作用所吸收波长相匹配、性能稳定、发光效率高的转光剂,通过掺杂制备出能够有效促进光合作用和防止病虫害的高效农用薄膜,从而来实现作物优质早熟,增产增收的光生态功效。基本思路:1、大量研究文献报道,蓝光和红光能促进植物的光合作用,而紫外线不仅会阻滞作物生长,而且还会诱发病虫害,所以,①通过大量的文献阅读,实验室实验,以及指导老师的建议,选择合适的基质(Ca1-XBaXF2:Eu)和激活剂(Sm、Eu等);②通过实验,探索转光剂的最佳实验条件和激活剂掺杂浓度;③从而制备出能吸收紫外线和绿光而发射蓝光和红光
3、的农膜用转光剂Ca1-XBaXF2:Eu。2、将制备的转光剂以合适的量掺杂于高分子材料中,进行吹塑和注塑成高效的塑料薄膜。3、农田实验,考察作物生长的变化情况。24作品的科学性、先进性及独特之处科学性:对农作物来讲,叶片是植物光合作用的器官。当太阳光照射到叶子表面时,就会被植物体内的色素所吸收,而能将吸收的光能用于光合作用的叶绿素体中的色素有叶绿素α和叶绿素β、α-胡萝卜素、叶黄素等。植物进行光合作用主要靠叶绿素来完成。叶绿素α、β的吸收光谱表明(1)蓝光区(400~480nm)中425nm为叶绿素α吸收峰,440~460nm为叶绿素β、叶黄素和α-胡萝卜素吸收峰;(2)红橙区(60
4、0~680nm)中643nm为叶绿素β的吸收峰,660nm为叶绿素α的吸收峰。即对光合作用有意义的是蓝光和红光。制作发光薄膜使其在日光的照射下,吸收其中的紫外光和绿光使电子从基态跃迁至激发态,再由激发态返回基态时,能够发射植物光合作用所需光的波长,使植物能更好地进行光合作用,促进植物的生长发育。先进性:本课题选用以复合氟化物为基质,稀土离子为激活剂,采用共沉淀-微波法制备农用转光剂,用此方法制备的农膜用转光剂尚未见报道。实验结果表明:此转光剂不仅性能稳定,不易潮解,透光率好,而且单掺杂就能够同时吸收容易导致植物病变的紫外光(200~400nm)和植物很少吸收的绿光(520~580nm
5、),然后发射植物光合作用所需的蓝光(400~500nm)和红光(575~630nm)。本项目制备的转光剂有效的解决了有机和无机稀土转光剂成本高、易潮解、不易分散等关键问题。有望广泛应用于农用薄膜上。作品的实际应用价值和现实意义我国是一个农业大国,人口基数大,解决人民温饱,解决“三农”问题是我们长久以来的目标,这一新技术对西部和北部绿色农业工程发展,甚至脱贫致富很有帮助。本作品中的转光剂掺杂于高分子材料中制成塑料薄膜,不仅能提高光能利用率,促进农作物早熟和增产,而且能防止病虫害的发生,同时发光薄膜的制作成本不高,性能好且稳定,能够广泛应用于农业生产上,很大程度上减轻农民的负担,增加农民
6、的收入。24学术论文文摘采用共沉淀-微波法合成了一种新型的可用于农膜的双功能转光剂Ca1-XBaXF2:Eu。研究了基质配比,反应时间,掺杂比对其发光性能的影响。用X-射线衍射仪,扫描电镜,荧光测试仪分别对样品的结构、形貌和发光性能进行了研究。结果表明:Eu完全固熔于Ca1-XBaXF2中,其掺杂不会改变基质的晶体结构;Ca1-XBaXF2:Eu颗粒大小分布均匀,平均尺寸4~6μm;荧光光谱测试显示:样品具有紫外(310~410nm)和绿光(530~560nm)区两个吸收带,发射强蓝光(400~500nm)和红橙光(575~630nm),与植物的光合作用完全匹配。成功制备了转光膜,其
7、光谱分析表明:转光膜具有都很好的吸收峰和发射峰,强度与转光剂相比只有稍微的降低。作品在何时、何地、何种机构举行的会议上或报刊上发表及所获奖励华南农业大学“挑战杯”大赛校二等奖鉴定结果24请提供对于理解、审查、评价所申报作品具有参考价值的现有技术及技术文献的检索目录相关专利技术[1]CN03112785.1具有生态生理特征的稀土多元配合物转光剂及其制备方法[2]CN03113260.X稀土有机配合物的转光剂及其制备方法[3]CN01106863.9单基双能转
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