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时间:2019-11-07
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1、稀土高分子发光材料contents1234稀土高分子配合物的发光机理稀土高分子发光材料的种类稀土高分子发光材料的应用及能量传递过程1、稀土高分子配合物的发光机理及能量传递过程Eu3+、Tb3+、Sm3+等稀土离子受激发后可能发生f-f跃迁,但它在近紫外区吸光系数很小,故发光效率低;而某些有机物,ΠΠ*跃迁激发能较低,且吸光系数高。它们作为配体与稀土离子配位,若三重激发态与稀土离子的激发态能级匹配,在近紫外区吸收能量激发后,由三重态以非辐射方式将能量传递给稀土离子,处于高能级的激发态稀土离子再以辐射方式跃迁到低能级,从而发射特征荧光。1、稀土高分子配合物的发光机理及能量传递过程2、稀土高
2、分子发光材料的种类掺杂型稀土高分子发光材料稀土高分子发光材料键合型稀土高分子发光材料2.1掺杂型稀土高分子发光材料原理把有机小分子稀土配合物通过溶剂溶解或熔融共混的方式掺杂到高分子体系中。优点一方面可以提高配合物稳定性,另一方面可以改善稀土的荧光性能。另外,工艺简单,制备的材料具有良好的发光性,适应性广和实用性强。局限性主要为物理混合,存在许多局限性,如稀土配合物与高分子材料之间相容性差,易发生相分离,影响材料性能,导致强度受损、透明性变差;稀土配合物在基质材料中分散性欠佳,导致荧光分子在浓度高时发生淬灭作用,致使荧光强度下降、荧光寿命降低。2.2键合型稀土高分子发光材料原理通过配位或
3、聚合方法将稀土离子键合到高分子链上而获得的高分子稀土金属配合物(又称含稀土聚合物)优点兼有稀土离子的光、电、磁特性和有机高分子材料优良性能的功能材料,因可能作为荧光、激光和磁性材料等。局限性稀土高分子功能材料,因存在发光量子效率低、磁相互作用弱、热稳定性差、透光率下降等诸多问题使其在开发应用方面尚无很大突破。3、稀土高分子发光材料的应用农用发光材料特种功能材料生物、医学应用应用3.1农用发光材料由于稀土离子发光效率高,谱带尖锐,作为激光光源及无伤探测已十分普遍,近年来对稀土发光材料应用于农业生产的研究十分活跃,目前渗透到农用光转换薄膜、稀土植物生长灯等领域.因为稀土发光材料能有效吸收阳
4、光中的紫外线并将其转换成对农作物生长十分有利的红橙光,从而提高植物光合作用的效率,有利于农业生产。3.2特种功能材料特种功能材料彩色显示材料电致发光材料湿敏发光材料压致光转换材料荧光防伪材料稀土高分子发光材料3.3在生物、医学上的应用生物利用稀土离子荧光探针研究生物大分子的结构.很多生物大分子本身含有金属离子如Ca2+、Mg2+等,被稀土离子取代就能形成探测信号,利用这种信号可以研究生物大分子的结构及形态,这种技术称之为荧光探针技术,具有灵敏度高,不破坏大分子的结构等优点,广泛用于生物大分子的研究医学稀土离子亦可作为荧光标记应用于医学上,这里的荧光标记是指用Eu标记血清蛋白(抗体或抗原
5、),通过超微量分析,即时间分辨荧光分析技术来检测Eu3+荧光强度,由于荧光强度与所含抗原浓度成比例,从而可以计算出被测样品中的抗原浓度,这种技术称为荧光免疫分析.参考文献[1]陈仲清,郭栋才,傅仕福;稀土高分子发光材料的研究进展[J];南华大学学报(自然科学学报);2004(12);[2]康永,柴秀娟;稀土高分子发光材料的研究进展[J];有色金属加工;2011(6);[3]张明,张红,王志峰等;稀土高分子发光材料研究的现状和展望[J];泰州职业技术学院学报;2005(2);[4]潘远凤,胡福增,郑安呐,蔡平雄;稀土高分子发光材料研究的新进展[J];功能高分子学报;2003(12).Th
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