稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备

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《2024年稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》范文

《2024年稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》范文

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》篇一一、引言稀土元素因其独特的电子结构和丰富的能级,常被用于材料掺杂以提高其发光性能。

近年来,稀土掺杂的磷酸钇锶材料因其独特的光谱特性和优异的发光性能而备受关注。

本文将就稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能进行深入研究,以期为相关领域的研究和应用提供理论支持。

二、材料制备与表征首先,我们通过高温固相法成功制备了稀土掺杂磷酸钇锶材料。

该方法通过将原料按照一定比例混合,经过高温煅烧和冷却过程,最终得到所需的材料。

所使用的稀土元素主要包括铕(Eu)、铈(Ce)等。

此外,我们使用X射线衍射仪对制备的材料进行结构表征,验证了材料的相纯度和晶格结构。

三、光谱调控3.1 稀土掺杂浓度的影响稀土元素的掺杂浓度对光谱特性具有重要影响。

随着稀土元素浓度的增加,发光强度和光谱形状均发生变化。

我们通过调整稀土元素的掺杂浓度,实现了对光谱的有效调控。

实验结果表明,在适当的掺杂浓度下,材料的光谱性能达到最佳状态。

3.2 温度调控温度对光谱特性的影响也不容忽视。

随着温度的升高,材料的能级结构发生变化,导致光谱特性发生改变。

我们通过改变温度条件,观察了光谱的变化情况,为实际应用中根据需求调整光谱提供了依据。

四、发光性能研究4.1 发光强度与稳定性我们研究了稀土掺杂磷酸钇锶材料的发光强度和稳定性。

实验结果表明,在适当的激发条件下,材料具有较高的发光强度和良好的稳定性。

此外,我们还发现材料的发光性能在长时间使用后仍能保持稳定,具有较好的抗老化性能。

4.2 颜色可调性稀土元素的掺杂使得材料的颜色具有可调性。

我们通过调整稀土元素的种类和浓度,实现了对材料颜色的有效调控。

这一特性使得材料在显示、照明等领域具有广阔的应用前景。

五、结论本文对稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能进行了深入研究。

实验结果表明,通过调整稀土元素的掺杂浓度和温度条件,可以实现对光谱的有效调控。

此外,材料具有较高的发光强度、良好的稳定性和颜色可调性,使其在显示、照明等领域具有潜在的应用价值。

稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备

稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备

目录1 引言 (2)1.1 稀土荧光材料的概述 (2)1.2 稀土离子的发光颜色 (3)1.3 荧光材料发光的主要原理 (3)1.4稀土荧光材料的制备方法 (3)1.4.1水热合成法 (3)1.4.2高温固相反应法 (3)1.4.3燃烧法 (3)1.4.4共沉淀法 (3)2 实验部分 (4)2.1 实验仪器、药品 (4)2.2 实验过程 (4)2.2.1 溶液的配置 (4)2.2.2 实验步骤 (4)3 结果与讨论 (5)3.1 水热合成制备稀土荧光材料 (5)3.2燃烧法制备稀土荧光材料 (6)4 实验结论 (8)参考文献 (8)致谢 (9)稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备陈晓娟指导老师:陈志胜摘要目的:制备稀土掺杂铝酸锶荧光材料方法:采用水热合成与共沉淀法结合法和燃烧法。

水热合成与共沉淀结合法:硝酸铝和铝酸锶的混合溶液中加入不同的两种或两种以上的稀土元素硝酸盐溶液,以氨水为沉淀剂调节溶液的pH值,将产物沉淀后放入水热反应釜中140 ℃反应12 h,使反应充分并沉淀完全。

燃烧法:硝酸铝和硝酸锶的混合液加入不同的稀土元素的硝酸盐溶液,再加入适量的助溶剂硼酸和尿素,在600 ℃的马弗炉中点燃3 ~ 5 min后,得到粉体。

本实验利用镧(La)、钕(Nd)、钐(Sm)、钇(Y)作为激活剂和辅助激活剂。

结论:不同稀土元素制备的荧光材料发光的颜色不同,焙烧温度对荧光材料发光有较大影响,不同方法制备的荧光材料发光有所不同。

关键词共沉淀法;燃烧法;稀土;荧光材料1 引言1.1 稀土荧光材料的概述一种能吸收光的能量,并且吸收后可以将光能转化为光辐射的材料,这种材料称做荧光材料。

无机固体荧光材料分为掺杂材料和纯材料两种。

基质本身就可以发光的材料荧光材料叫做纯材料,但是此种纯材料在自然界存量稀少。

掺杂稀土的荧光材料是生活中比较常见的,必需掺杂一些必须的“杂质”,掺杂的这些“杂质”会形成发光中心存在基质的晶格中,进而可使材料发光。

稀土掺杂铝酸锶发光材料的制备分析及性能研究

稀土掺杂铝酸锶发光材料的制备分析及性能研究
l c t d i 3 n 0 n ,a d ise s in s e tum slc td i 0 a d 55 m . o a e n 3 5 a d 37 m n t miso p cr i o ae n 51 n 6 n
长 余辉发 光材 料是光 致发 光材 料 中的一个 重要 分 支 , 指在光 源 激发 下 能 吸 收 可见 光 光 能 并将 能 是 量储 存起 来 , 且 在黑 暗 中以 可见 光 的形 式将 能量 并
粉 体
按化 学 计 量 比称 取 S ( O ) A ( O ) ・ r N , 1 N
基 本吻 合 , 就是说 在制 备过 程 中 , 也 加入 的柠 檬酸 作 为螯合 剂并 没有 影响 干凝胶 反应 物反 应生成 发 光材
料.
9 H O及适量 的柠檬 酸 、 酸 , 于适 量 的 去 离子 水 硼 溶 中 , 到澄 清 透 明 的 溶 液 , 稀 土 氧 化 物 溶 于硝 酸 得 将 中, 然后 将 两种溶 液 混合 , 节 p 调 H值 ,0 下 磁力 7
关键词 : 燃烧法 ; 溶胶凝胶 ; 铝酸锶 ; 长余辉
中 图分 类 号 :4 2 3 0 8 .1 文 献标 识码 : A

要: 以铝酸锶为基质材料 , 用燃烧法与溶胶凝胶 法 , 两种 还原 方法制 取了掺杂 铕的发光 材料 , 并对其不 同方法
制取过程中的条件及对掺 杂稀 土激活剂 的材料 的发光性 能进行 了对 比研究. 制备 出的 SA E “ ( o( H ) r1 :u c N : O
段 大约在 2 0~1 0℃之 间 , 品 的质量损 失不 明显 , 5 样
1 1 尿 素还 原 制取 SA E 发光 材料 可 以看 出 , 胶 的分解 可 以分 为 3个 阶段 : 一 阶 . r1 :u O 干凝 第

稀土掺杂铝酸锶荧光材料地制备

稀土掺杂铝酸锶荧光材料地制备

目录1 引言 (2)1.1 稀土荧光材料的概述 (2)1.2 稀土离子的发光颜色 (3)1.3 荧光材料发光的主要原理 (3)1.4稀土荧光材料的制备方法 (3)1.4.1水热合成法 (3)1.4.2高温固相反应法 (3)1.4.3燃烧法 (3)1.4.4共沉淀法 (3)2 实验部分 (4)2.1 实验仪器、药品 (4)2.2 实验过程 (4)2.2.1 溶液的配置 (4)2.2.2 实验步骤 (4)3 结果与讨论 (5)3.1 水热合成制备稀土荧光材料 (5)3.2燃烧法制备稀土荧光材料 (6)4 实验结论 (8)参考文献 (8)致谢 (9)稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备陈晓娟指导老师:陈志胜摘要目的:制备稀土掺杂铝酸锶荧光材料方法:采用水热合成与共沉淀法结合法和燃烧法。

水热合成与共沉淀结合法:硝酸铝和铝酸锶的混合溶液中加入不同的两种或两种以上的稀土元素硝酸盐溶液,以氨水为沉淀剂调节溶液的pH值,将产物沉淀后放入水热反应釜中140 ℃反应12 h,使反应充分并沉淀完全。

燃烧法:硝酸铝和硝酸锶的混合液加入不同的稀土元素的硝酸盐溶液,再加入适量的助溶剂硼酸和尿素,在600 ℃的马弗炉中点燃3 ~ 5 min后,得到粉体。

本实验利用镧(La)、钕(Nd)、钐(Sm)、钇(Y)作为激活剂和辅助激活剂。

结论:不同稀土元素制备的荧光材料发光的颜色不同,焙烧温度对荧光材料发光有较大影响,不同方法制备的荧光材料发光有所不同。

关键词共沉淀法;燃烧法;稀土;荧光材料1 引言1.1 稀土荧光材料的概述一种能吸收光的能量,并且吸收后可以将光能转化为光辐射的材料,这种材料称做荧光材料。

无机固体荧光材料分为掺杂材料和纯材料两种。

基质本身就可以发光的材料荧光材料叫做纯材料,但是此种纯材料在自然界存量稀少。

掺杂稀土的荧光材料是生活中比较常见的,必需掺杂一些必须的“杂质”,掺杂的这些“杂质”会形成发光中心存在基质的晶格中,进而可使材料发光。

不同结构稀土掺杂铝酸锶的合成与发光性能研究

不同结构稀土掺杂铝酸锶的合成与发光性能研究
Fg - y f c o set i 1 r d r t n c a X a i ai p r f
通过上面的分析我们可以发现, 改变前驱物中铝 银的比例可以得出不同的结构的铝酸银材料。当铝银 比例较小时, 得到的是 SA2 r1 , 0 结构, 当铝惚比例增加 时出现 S, q。 r l 相结构, A, 进一步增加铝惚比例则出 现单一相结构 SA1 1 r 109 2 。从 3 种结构的化学式中我 们也能看出 SA1 l r lO, 2 所含的铝的比例最高。实验结 果表明我们可以通过在反应物中设置不同的铝惚比例 调控铝酸银的结构, 60 在 0 '燃烧的低温环境可以得 C 出上述 3 种结构的铝酸惚材料。 32 样品光谱特性 . 图2 显示样品的激发光谱和光致发光光谱。图 2 () a所示样品S 的激发光谱峰值位于 35m左右, 1 5n 呈 连续宽带谱. 说明紫外光或可见光均能有效的激发该 发光材料。以 35m为激发光波长对系列样品进行 5n 激发后所得的光致发光光谱如图 2b-( 所示, () f ) 不同 结构的铝酸铭发光样品的发射谱均为宽带谱, 且样品 , 样品 样品 3 样品 S 和样品 S 的发射峰值分 S、 昆、 S、 , 5 别位于 59545356 52m 见图2, Ma 1,1,1,1 和 1n ( )T t . -
结果表明, 发光样品SA2 E 2, 发射语峰值 r1 , u D 3 O , + + y 位于59m, 1n 而发光样品 SA1 1, u , 的发 r 109 E 2 D s 2 + + y
射峰位于52m。余辉检浏结果表明, 1n 不同结构铭酸 摇发光样品的衰减都是由初始的快衰减过程和其后的 慢衰减过程组成, 但是不同结构铝酸摇发光样品的初



日. 11 L

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》范文

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》范文

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》篇一一、引言近年来,稀土掺杂的光学材料在诸多领域内发挥着越来越重要的作用,尤其是对于光电器件和光电子设备来说,具有卓越的发光性能的稀土掺杂材料是不可或缺的。

在众多稀土掺杂材料中,稀土掺杂磷酸钇锶(Yttrium Strontium Phosphate,简称YSP)以其独特的光谱特性和优良的发光性能受到广泛的关注。

本篇论文将对稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及其发光性能进行研究,以进一步揭示其应用潜力和性能优势。

二、稀土掺杂磷酸钇锶的制备与表征首先,我们需要制备出高质量的稀土掺杂磷酸钇锶样品。

制备过程中,我们通过高温固相反应法,将稀土元素与磷酸钇锶原料混合均匀,并在高温下进行反应,得到所需的稀土掺杂磷酸钇锶样品。

然后,我们利用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等手段对样品进行表征,以确定其晶体结构和形貌特征。

三、光谱调控研究光谱调控是影响稀土掺杂材料发光性能的重要因素之一。

我们通过改变稀土元素的种类和浓度,以及调整基质材料的成分和结构,对稀土掺杂磷酸钇锶的光谱进行调控。

我们发现在特定的稀土元素和浓度下,样品的吸收光谱和发射光谱都会发生明显的变化。

通过分析这些变化,我们可以得出光谱调控的规律和机制。

四、发光性能研究在研究光谱调控的同时,我们也对稀土掺杂磷酸钇锶的发光性能进行了研究。

我们利用紫外-可见分光光度计和荧光光谱仪等设备对样品的发光性能进行测试。

结果表明,稀土掺杂磷酸钇锶具有优异的发光性能,其发光颜色和亮度可以通过调整稀土元素的种类和浓度进行有效调控。

此外,我们还研究了温度、激发光波长等因素对发光性能的影响。

五、结论与展望通过对稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控和发光性能的深入研究,我们发现该材料在可见光区表现出优良的光谱响应和光色纯度。

同时,通过对光谱的精确调控,我们可以实现对发光颜色的精细调节,这为开发新型的光电器件和光电子设备提供了可能。

未来,我们期待通过进一步的研究和优化,将稀土掺杂磷酸钇锶的发光性能提升到更高的水平。

稀土掺杂铝酸盐白光LED发光材料

稀土掺杂铝酸盐白光LED发光材料

稀土掺杂铝酸盐白光LED发光材料铝酸盐是一种重要的光电材料,具有优异的光学、电学和热学性能。

它是一种结构稳定的晶体,在化学惰性和热稳定性方面表现出色。

而稀土元素是具有特殊的物理、化学性质以及较宽的发光光谱范围的元素。

将稀土元素掺杂到铝酸盐中,可以显著改变其光学性能,实现白光发光效果。

稀土掺杂铝酸盐材料的制备方法有多种,常见的方法包括固相反应、溶胶-凝胶法、高温烧结法等。

其中,溶胶-凝胶法是一种较为常用的方法。

通过此方法,可以得到具有较高发光效果的稀土掺杂铝酸盐材料。

在制备过程中,首先将适量的铝酸盐盐溶液与相应的稀土盐溶液混合,然后通过控制pH值、温度等条件,促使溶液中的铝离子和稀土离子形成固体沉淀。

最后,将沉淀干燥烧结得到稀土掺杂铝酸盐材料。

稀土掺杂铝酸盐材料在白光LED中的应用前景非常广阔。

首先,稀土掺杂铝酸盐材料的发光效果优异,可以实现宽光谱的白光发光效果。

其次,稀土掺杂铝酸盐材料的热稳定性好,可以满足白光LED长时间使用的要求。

此外,稀土掺杂铝酸盐材料的光电转换效率高,可以实现更低的能耗和更高的光照强度。

随着人们对节能环保意识的提高,白光LED在照明领域的应用越来越广泛。

稀土掺杂铝酸盐材料作为一种新型的发光材料,具有很大的市场潜力。

相对于传统的灯泡和荧光灯,稀土掺杂铝酸盐材料制成的白光LED具有更长的使用寿命、更高的亮度和更低的功耗。

因此,稀土掺杂铝酸盐材料在照明领域有很大的市场前景。

综上所述,稀土掺杂铝酸盐白光LED发光材料是一种具有广泛应用前景的材料。

通过稀土掺杂,可以实现宽光谱的白光发光效果。

该材料具有热稳定性好、光电转化效率高等优点,在照明、显示和光电子器件等领域具有广泛的应用前景。

随着人们对节能环保意识的提高,该材料在照明领域的应用将得到进一步的推广和发展。

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》范文

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》范文

《稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能的研究》篇一一、引言稀土元素因其独特的电子结构和光学性质,在众多领域中均具有广泛的应用。

磷酸钇锶作为一种重要的无机材料,其掺杂稀土元素后的光谱调控及发光性能更是研究的热点。

本文将详细研究稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控和发光性能,探讨其发光机制和应用前景。

二、材料与方法1. 材料准备本文所使用的磷酸钇锶材料通过高温固相反应法制备,稀土元素以离子形式掺杂其中。

实验中选用的稀土元素包括Eu、Ce 等。

2. 实验方法采用X射线衍射(XRD)、光谱分析、荧光光谱分析等方法,对稀土掺杂磷酸钇锶的光谱调控及发光性能进行研究。

三、光谱调控研究1. 稀土元素掺杂对光谱的影响稀土元素的掺杂可以有效地调控磷酸钇锶的光谱特性。

不同稀土元素的掺杂,会使得光谱发生不同的变化。

例如,Eu3+的掺杂使得磷酸钇锶在可见光区域出现新的发光峰,而Ce3+的掺杂则会导致光谱向短波方向移动。

2. 浓度调控对光谱的影响稀土元素的掺杂浓度也会对光谱产生影响。

当稀土元素浓度达到一定值时,会出现荧光增强效应,即发光强度随着掺杂浓度的增加而增大。

但过高的掺杂浓度可能会导致荧光淬灭现象,即发光强度反而降低。

因此,找到最佳的掺杂浓度对于实现高效的光谱调控具有重要意义。

四、发光性能研究1. 发光性能指标本文从发光强度、色坐标、半峰宽等指标来评价稀土掺杂磷酸钇锶的发光性能。

这些指标能够全面反映材料的发光特性和性能。

2. 稀土元素对发光性能的影响不同稀土元素的掺杂对磷酸钇锶的发光性能具有显著影响。

例如,Eu3+的掺杂能够使材料在红色区域产生较强的发射峰,从而提高材料的红色指数;而Ce3+的掺杂则有助于提高材料的色纯度和显色性。

此外,不同稀土元素的共掺杂还可以实现多色发射,为制备白光材料提供了可能。

五、发光机制探讨1. 能量传递过程稀土元素在磷酸钇锶中的发光机制主要涉及能量传递过程。

当材料受到激发时,稀土离子吸收能量并发生跃迁,然后通过能量传递将能量传递给基质或其它离子,从而产生发光现象。

铝酸锶稀土长余辉发光材料的制备与性能表征的开题报告

铝酸锶稀土长余辉发光材料的制备与性能表征的开题报告

铝酸锶稀土长余辉发光材料的制备与性能表征的开
题报告
1. 研究背景
长余辉发光材料是一种将能量转化为可见光的材料,具有广泛的应
用前景,如夜光表、荧光屏幕等。

铝酸锶稀土长余辉发光材料具有发光
强度高、发光效率高等优点,因此成为近年来研究的热点之一。

2. 研究内容
本研究的主要内容为铝酸锶稀土长余辉发光材料的制备与性能表征。

具体研究步骤如下:
(1)制备铝酸锶稀土长余辉发光材料。

采用固相反应法,以氯化铝、氯化锶、氯化稀土等化合物为原料,经过一系列的干燥、煅烧、退火等
步骤,制备出铝酸锶稀土长余辉发光材料。

(2)对样品进行性能测试。

通过荧光光度计、X射线衍射仪、扫描电子显微镜等方法,对铝酸锶稀土长余辉发光材料的发光强度、结晶形态、微观形貌等性能进行测试和表征。

(3)分析材料的发光机理。

通过对样品的结构、组成等进行分析,探究铝酸锶稀土长余辉发光材料的发光机理。

3. 研究意义
本研究可以为铝酸锶稀土长余辉发光材料的实际应用提供基础研究
数据,为探索新型发光材料提供借鉴和参考。

同时,铝酸锶稀土长余辉
发光材料具有广泛的应用前景,例如应用于夜光表等领域,可以提高产
品的品质和附加值。

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目录1 引言 ...................................................................1.1 稀土荧光材料的概述................................................1.2 稀土离子的发光颜色................................................1.3 荧光材料发光的主要原理............................................1.4稀土荧光材料的制备方法 ............................................1.4.1水热合成法...................................................1.4.2高温固相反应法...............................................1.4.3燃烧法.......................................................1.4.4共沉淀法.....................................................2 实验部分 ...............................................................2.1 实验仪器、药品....................................................2.2 实验过程..........................................................2.2.1 溶液的配置 ..................................................2.2.2 实验步骤 ....................................................3 结果与讨论 .............................................................3.1 水热合成制备稀土荧光材料..........................................3.2燃烧法制备稀土荧光材料 ............................................4 实验结论 ............................................................... 参考文献 ................................................................. 致谢 .. (9)稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备陈晓娟指导老师:陈志胜摘要目的:制备稀土掺杂铝酸锶荧光材料方法:采用水热合成与共沉淀法结合法和燃烧法。

水热合成与共沉淀结合法:硝酸铝和铝酸锶的混合溶液中加入不同的两种或两种以上的稀土元素硝酸盐溶液,以氨水为沉淀剂调节溶液的pH值,将产物沉淀后放入水热反应釜中140 ℃反应12 h,使反应充分并沉淀完全。

燃烧法:硝酸铝和硝酸锶的混合液加入不同的稀土元素的硝酸盐溶液,再加入适量的助溶剂硼酸和尿素,在600 ℃的马弗炉中点燃3 ~ 5 min后,得到粉体。

本实验利用镧(La)、钕(Nd)、钐(Sm)、钇(Y)作为激活剂和辅助激活剂。

结论:不同稀土元素制备的荧光材料发光的颜色不同,焙烧温度对荧光材料发光有较大影响,不同方法制备的荧光材料发光有所不同。

关键词共沉淀法;燃烧法;稀土;荧光材料1 引言1.1 稀土荧光材料的概述一种能吸收光的能量,并且吸收后可以将光能转化为光辐射的材料,这种材料称做荧光材料。

无机固体荧光材料分为掺杂材料和纯材料两种。

基质本身就可以发光的材料荧光材料叫做纯材料,但是此种纯材料在自然界存量稀少。

掺杂稀土的荧光材料是生活中比较常见的,必需掺杂一些必须的“杂质”,掺杂的这些“杂质”会形成发光中心存在基质的晶格中,进而可使材料发光。

稀土离子具有极其丰富的电子能级,尤其存在4f轨道的电子构型[2],该轨道可为不同能级的跃迁提供便利的条件,产生多种特征的发光能力。

采用稀土及其化合物作为激活剂、基质、敏化剂、共激活剂与掺杂剂的荧光材料,一般都叫做稀土发光材料[2]。

通常人们把发光材料分为一下几类见表1表1 按激发方式分类发光材料种类名称激发方式电致发光光致发光X射线发光阴极射线发光放射线发光核化学发光生物发光摩擦发光气体放电或固体受电场作用光的照射X射线的照射高能电子束的轰击辐射的照射化学反应生物过程机械压力稀土荧光材料优点有:.1)发光谱带较窄,发光颜色较纯。

2)吸收光能的力相对来说很强,对于光能的转换效率很高3)发射波长分布区域宽4)性质稳定,对于功率较大的高能辐射、电子束和都有极强的承受能力[3]。

正是由于稀土荧光材料具有以上优点,使得稀土荧光材料在生产、生活中应用范围越来越广,在许多新兴领域如:信息传播、X射线增感屏、太阳能光电转换等领域均有应用。

1.2 稀土离子的颜色稀土元素包括钪(Sc)和钇(Y)和镧系元素[4]。

镧系稀土离子的颜色呈现非常显着的对称性,4f电子层没有电子的镧离子和4f层电子全满的镥离子以及4f层电子半充满的钆离子均为无色,其他稀土离子的颜色以钆离子为对称轴,其颜色具体为见表2:表2稀土离子的颜色稀土元素镧铈镨钕钷钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥发光颜色无无苹紫粉黄浅无浅黄浅玫浅无无果红红红红红瑰绿红1.3 荧光材料发光的主要原理紫外线的光子能量较高,可引发荧光材料中原子的核外电子由基态激发跃迁至激发态,而激发态极不稳定,电子具有极强的从激发态回归至基态的趋势,从而释放出光子,由于激发态与基态间存在有其他能级,所以释放的光子能量在可见光的范围内,于是肉眼便可观察到荧光材料释放的荧光[5]。

1.4 稀土荧光材料的制备方法对于荧光材料的制备有多种方法如:水热合成法、高温固相反应法、燃烧法和化学沉淀法等[6]。

水热合成是将制备原料置于高压水热反应釜中,反应体系是水溶液,在接近或高于水溶液临界温度条件下,产生高压环境,使得制备产物具有特殊性能的一种材料制备方法。

利用水热合成法合成荧光材料时,合成的温度较低、合成条件温和、溶液中含氧量小、产物缺陷不明显、反应体系比较稳定,但是材料的发光亮度比较低。

高温固相反应法是稀土荧光材料制备和合成的一种比较传统和应用最早和最多的一种方法。

其主要操作过程是:按一定质量比的原料、助溶剂充分搅拌混合、研磨后,再一定温度、气氛条件下进行灼烧一段时间。

其中灼烧过程是形成发光中心的关键,是促使基质组分间发生反应和形成一定晶格结构固液体的重要步骤[7]。

而当锻烧温度过高时,往往导致所得晶粒大小不均,同时也会提高设备要求,能耗过大,所以一般是在配料中加入一定量的助溶剂,使激活剂更易进入基质内部,进而达到降低灼烧温度的效果。

燃烧法是一种方便快捷、节能的制备荧光材料的方法,它是利用原料的燃烧合成荧光材料的一种方法。

燃烧法通常在硝酸盐溶液中加入一定量的燃料如尿素、甘氨酸等,燃料在硝酸盐溶液中溶解后,立即放入已预热的马弗炉中,溶液很快便会燃烧,燃烧结束既得产物。

燃料用量和炉温是此法中影响荧光材料的发光性能的主要因素。

炉温太低,温度不足以点燃原料,温度过高,将对发光亮度产生影响。

另外,燃料用量决定着原料燃烧所产生火焰的温度,并导致所得荧光材料发光性能不同。

共沉淀法是运用溶度积原理制备荧光材料的一种方法[8]。

共沉淀法根据溶液中离子各离子溶度积不同,经选用适当沉淀剂(如OH)或在适宜条件下使溶液发生水解后,形成沉淀物析出,再经热分解脱水得到氧化态产物。

共沉淀法由单相共沉淀法和混合物共沉淀法两种方法[9]。

本论文采用燃烧法、水热合成法与共沉淀法相互结合法两种方法制备荧光材料,水热合成法与共沉淀法相互结合法中采用氨水作为沉淀剂,尿素作为沉淀缓冲剂。

2 实验部分2.1 实验仪器、药品表3 实验主要仪器表4 实验主要试剂序号 试剂名称 厂商 纯度 1 硝酸铝 广州化学试剂厂 分析纯 2 硝酸锶 庐州化学试剂厂 分析纯 3 氧化镧 天津科密欧化学试剂开发中心 分析纯 4 氧化钐 天津科密欧化学试剂开发中心 分析纯 5 氧化钇 天津市光复精细化工研究所 分析纯 6 氧化钕 天津科密欧化学试剂开发中心 分析纯 7 硼酸 天津市广成化学试剂有限公司分析纯 8 尿素 广州化学试剂厂 分析纯 9去离子水实验室自制分析纯2.2 实验过程2.2.1 溶液的配置(1)稀土硝酸盐水溶液的配制 60 ℃水浴条件下往0.1 mol/L La(N03)3水溶液中逐滴滴加浓HN03至氧化镧完全溶解,升温至80 ℃,蒸出过量HN03和浓缩溶液直至溶液变粘稠[8],然后加入适量的去离子水溶解冷却,转至100mL 容量瓶中,定容待用。

0.1 mol/LY(N03)3、0.1 mol/L Nd(N03)3水溶液、0.1 mol/L Sm(N03)3水溶液、水溶液的配置方法相同。

(2)1 mol/L A1(N03)3水溶液的配制由37.513 g 九水合硝酸铝与一定量去离子水配得(100mL 容量瓶)。

(3)1 mol/L Sr(N03)2的水溶液配制:由21.163g Sr(N03)2固体与一定量去离子水配得(100mL 容量瓶)。

水热合成与共沉淀相互结合法:将2.88 g(24 mol)尿素放入洁净的烧杯中,加入20 mL 去离子水,搅拌溶解后,依次加入一定量浓度均为 1.0 mol/L 的Al(N03)3溶液、Sr(N03)2溶液和一定量浓度均为0.1 mol/L 稀土硝酸盐溶液,搅拌30 min 后,缓缓滴加浓氨水,调节pH = 8,用磁力搅拌器剧烈搅拌2 h 后,转入水热反应釜中,置于140 ℃恒温干燥箱中反应12 h ,冷却、抽滤,去离子水洗涤2~3次,再于80 ℃干燥12 h ,加入固体硼酸于玛瑙研钵中充分研磨,转入石英坩埚并加入一定量活性炭,800 ℃马弗炉内烧结2 h ,即制得荧光粉体[8]。

实验过程中,调节pH 值时,一定要准确,pH 过大或过小都会对实验结果造成较序号 仪器名称 型号 厂商1 干燥器 DZF —6050 上海一恒科学仪器有限公司2 箱式电阻炉 KSW —8D —13 上海贺德实验设备厂 3 恒温搅拌器 DF —101S 郑州长城科工贸有限公司4 水热合成反应釜 YH —150 上海贝仑仪器设备有限公司 5四用紫外分析仪ZF —8上海嘉鹏科技有限公司大影响。

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