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时间:2019-02-27
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1、III水热合成Y2O3:Eu3+纳米粒子及其发光性能研究摘要本文采用以Y(NO3)3和Eu(NO3)3为原料,在不同反应温度,不同矿化剂浓度的条件下,通过水热法及焙烧合成了Y2O3:Eu3+纳米粉体。对产物通过XRD、SEM等手段进行了表征,由XRD观测其结构成份,证明了生成的纳米粉体为Y(OH)3,再将其烧成Y2O3。实验进一步合成了不同浓度三价Eu离子掺杂的Y2O3:Eu3+纳米粒子,并且对Y2O3:Eu3+纳米粒子进行了荧光光谱分析。关键词:水热合成,氧化钇,纳米粒子,发光IIIHydrothermalsynthesisandPhotolumines
2、cenceCharacterizationofY2O3:Eu3+nanoparticlesABSTRACTAsimplehydrothermalroutehasbeenusedtopreparenanoparticlesindifferenttemperatureanddifferentpHbyusingY(NO3)3andEu(NO3)3asthesource.Theas-synthesizedproductswerecharacterizedbyX-raydiffraction(XRD),transmissionelectronmicroscopy(T
3、EM),scanningelectronmicroscopy(SEM).Fromthestructuresofnanoparticles,thesynthesizedproductisY(OH)3,thenthangeitintoY2O3throughsintering.Y2O3:Eu3+nanoparticleswithdifferentdopingconcentrationswereSynthesizedinfurtherexperiment,andY2O3:Eu3+nanoparticleswascharacterizedbyfluorescence
4、spectrometrytest.KEYWORDS:hydrothermalsynthesis,yttria,nanoparticles,luminescenceIII目录摘要IABSTRACTII目录III1引言11.1纳米材料简介11.1.1纳米材料的概念11.1.2纳米材料的研究历史和发展趋势31.2稀土发光材料的研究历史和发展趋势及其发光机理41.2.1稀土纳米材料概述41.2.2稀土离子的特性51.2.3+3价态稀土离子的能级跃迁和光谱特性51.2.4稀土发光材料的优点61.2.5稀土发光材料的分类61.2.6稀土荧光材料发光原理71.3纳米材料
5、的制备方法简介81.3.1高温固相反应法81.3.2燃烧合成法81.3.3溶胶-凝胶法81.3.4共沉淀法91.4水热技术概述91.4.1水热法的定义91.4.2水热反应的机理111.4.3水热合成粉体的特点111.4.4水热合成粉体晶粒度的影响因素121.5纳米材料常用的表征方法及其性能测试手段131.5.1X射线衍射分析(XRD)131.5.2扫描电子显微镜(SEM)131.5.3透射电子显微镜(TEM)141.5.4荧光光谱分析151.6本论文的选题依据及意义162荧光粉体的制备及表征17III2.1纳米粒子的制备172.1.1前驱物选择172.1.
6、2实验设备172.1.3实验原料182.1.4实验工艺182.1.5粉体的制备过程182.1.6实验方案212.2Y2O3粉体的制备和表征212.2.1Y2O3纳米粉体的制备212.2.2Y2O3纳米粉体的测试222.2.3Y2O3纳米粉体的表征222.3Y2O3:Eu3+粉体的制备和表征262.3.1Y2O3:Eu3+纳米粉体的制备262.3.2Y2O3:Eu3+纳米粉体的测试272.3.3Y2O3:Eu3+纳米粉体的表征273总结30致谢31参考文献3233水热合成Y2O3:Eu3+纳米粒子及其发光性能研究1引言1.1纳米材料简介纳米科技的发展促进了多
7、种学科、不同研究领域的融合,是科学前沿最具挑战性的课题之一,纳米材料作为材料科学领域中的一个新的分支,在近十几年来一直是世界研究的热点。纳米结构功能材料已成为21世纪材料科学领域的前沿之一。纳米材料的制备方法很多,但要获得结构、形态、尺寸可人为随意控制,分布均匀的纳米材料依然相当困难,对已有的制备方法和工艺加以改进及完善、对目标材料进行人为调控并控制成本是一个极具挑战的问题。研究纳米材料的形态机理与生长动力学,探索不同的制备纳米材料的新方法,揭示纳米材料的微观结构、尺寸大小和生长形貌的规律,以指导进一步的实验研究和应用开发,更是科学工作者所努力的方向。1.
8、1.1纳米材料的概念纳米(nm)是一长度单位,1nm是十亿分之一米
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