稀土转光材料高分子聚合物改性方法及农膜应用

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稀土在农业应用中的利与弊

稀土在农业应用中的利与弊

稀土在农业应用中的利与弊【摘要】稀土农用是我国首创并居于国际领先水平的一项重大成果;也是开发利用我国丰富稀土资源中的一项具有中国特色的重要成就。

多年来稀土农用开发研究在我国已获全方位丰收,成果累累。

与此同时,稀土农用的环境化学行为及生态、毒理效应,也给生态环境和人类健康带来了安全隐患。

【关键词】稀土元素;农业应用;生态环境;健康稀土是周期系ⅢB族中镧系的15个元素,及与镧系元素性质极为相似的钪、钇共十七种元素组成,统称为稀土元素。

我国稀土资源得天独厚,因而对稀土的应用也极为广泛,其中在农业中的应用已获得了一定的经济效益。

1917年中国钱崇澍与美国Ostenhout发表了铈对水绵生理作用的论文,开创了稀土元素的生物活性研究的先河。

1930’s前苏联的科研人员对稀土的植物生理效应和促进作用做了大量的试验研究(涉及作物有豌豆、萝卜、黄瓜、亚麻和橡胶草等),就此应用我国工作者也通过深入的试验研究和反复的生产实践,从而将其发展成为一种实用技术,并成为世界上把稀土元素作为一种商业性产品应用于农业生产的第一个国家。

但与此同时,在农业中大量施用稀土也给生态环境和人类健康带来了许多安全隐患,因而,如何科学施用稀土值得我们关注。

农业上使用的稀土微肥最初为可溶性的硝酸稀土肥,以后逐步扩展为稀土碳氨多元复合肥、稀土有机肥、稀土药肥、稀土抗旱保水剂(旱地宝)和稀土种子包衣剂等许多品种。

使用方法也可以根据不同作物和地区,采用拌种、浸种、喷施或种子胞衣等不同方法。

下面我们就稀土农用中所起的作用作一个详细介绍。

1.稀土在农业应用中的有利作用1.1种子萌发和生根发芽稀土拌种、浸种,可增加种子活力,促进作物种子萌发,提高种子的出苗率,是稀土使作物增效的一种重要作用[1]。

用一定浓度的稀土化合物浸种拌种可以增加种子的活力,这种作用已应用[1]在小麦、水稻、玉米、大豆、白菜、油菜、麻类等大田作物上,其中小麦发芽提高幅度达8~19%,胡麻提高7%~12%。

稀土在高分子材料中的应用

稀土在高分子材料中的应用

稀土在高分子材料中的应用摘要:论述了稀土在高分子材料中的基本应用,如作为稳定剂、催化剂、补强剂、促进剂、偶联剂、颜料、催干剂及其特殊的功能性应用,如作为磁性剂、抗菌剂、阻燃剂、光能转化剂等。

并展望了稀土在高分子材料中的应用前景。

关键词:高分子材料;稀土;应用Application of Rare Earths in Polymeric MaterialsLei Guo,Ge HuAbstract:In this paper, the traditional applications of rare earth such as stabilizers, catalyzers,accelerants, coupling agents, and pigments as well as the functional applications such as magnetic agents,antimicrobial agents, fire retardants, and light energy converters in the polymeric materials wereintroduced. An outlook was given on the future application of rare earths in the polymeric materials.Key words:polymeric material; rare earth; application1引言稀土共17种元素,包括Sc、Y和镧系(从La到Lu)。

稀土元素具有独特的4f电子结构,丰富的能级跃迁,大的原子磁矩,很强的自旋轨道耦合等特性。

与其他元素形成稀土配合物时,配位数可在3~12间变化,使稀土化合物晶体结构多样化[1]。

这些特性赋予稀土元素及其化合物独特的光、电、磁、热等功能,在一些体系中加入少量的稀土化合物往往产生不同于原体系的性能,因而有“工业味精”之称,被认为是构筑信息时代新材料的宝库。

稀土掺杂上转换发光材料的研究进展

稀土掺杂上转换发光材料的研究进展

稀土掺杂上转换发光材料的研究进展
贾松;王雪飞;史祎诗
【期刊名称】《工程研究(跨学科视野中的工程)》
【年(卷),期】2024(16)2
【摘要】上转换发光,一种呈现反斯托克斯位移特性的发光现象,主要通过稀土元素制备的材料来实现。

本文深入探讨了稀土掺杂上转换材料的发光机理,概述了常用的制备技术,并全面评述了其在生物医学、防伪技术、信息存储等多个领域的现有应用,同时展望了其在工程领域的潜在应用前景。

尽管上转换发光纳米材料在功能多样性方面表现出远超块状材料的显著优势,但其合成产率和发光效率仍存在挑战,处于相对较低水平。

逐步攻克这些难题,将有助于进一步拓宽上转换发光材料的应用领域。

【总页数】23页(P114-136)
【作者】贾松;王雪飞;史祎诗
【作者单位】中国科学院大学化学学院
【正文语种】中文
【中图分类】TB34
【相关文献】
1.稀土掺杂上转换发光材料的研究进展
2.稀土掺杂上转换发光纳米材料的研究进展
3.稀土掺杂上转换发光生物医用纳米材料的研究进展
4.荧光热增强型稀土掺杂上转换发光材料研究进展
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新型农膜——稀土转光农膜

新型农膜——稀土转光农膜

纳 米 果蜡 对两 种枣 常 温保 鲜效 果 的影响
选 大 小均 匀 、 腐 烂 、 机 械 损 无 无 伤 、 于 白熟 期 的 灵 武 长 枣 和 中 宁 处
大蒜 : 大蒜捣烂浸提汁液 , 将 加
水 2 ̄2 0 5倍 喷 雾 ( 水 搅 匀 , 滤 加 过 后 再 用 ) 可 防 治 蚜 虫 、 蜘 蛛 、 壳 , 红 介 虫等害虫及灰霉病 、 根腐 病 等 病 害 。
藏 试 验 , 藏 条 件 为 室 温 1. ~ 贮 95 2. 6 3℃ , 度 2 ~ 9 % 。结 果 表 湿 3 2 明 , 灵 武 长 枣 , E 保 鲜 袋 包 装 效 对 P 果 优 于 涂 蜡 4P - E保 鲜 袋 , 中 宁 圆 对 枣 则 是 涂 蜡 + 保 鲜 袋 处 理 效 果 优 于
其 颜 色 变 化 由 红 色 到 紫 色 再 到 蓝
实 表 现 出 果 面 着 色 部 分 凸 起 , 块 斑 部 分 凹 陷 。 据 调 查 , 脸 型 锈 果 病 花 的 病 原 为 类 病 毒 , 传 染 方 式 一 是 其 嫁 接传 染 , 感 病 株 上采 集 接 穗 ; 从 二 是 修剪 传 染 , 具 未 进 行 消毒 ; 是 工 三
照 为 3 . , 见 , 施 优 马 钙 56 可 喷 150 20 0倍 液 , 有 效 防 治 苹 0 ~ 0 可
果 苦 痘 病 和痘 斑 病 。 本 文 摘 自《 台 果 树 }0 0年 1 烟 21
增产增收 , 建议在生产 中推广应用 。
本 文 摘 自《 产 研 究 》 0 9年 特 20 1 2期 , 者 中 国 农 业 科 学 院 特 产 研 作 究所秦红艳等 。
新 型农 膜—— 稀土 转光 农膜

稀土转光膜

稀土转光膜

稀土转光膜稀土转光膜是一种利用稀土元素制造的薄膜材料,它具有很高的光学性能和广泛的应用领域。

稀土转光膜可以将入射光的能量转换成可见光、红外光或紫外光等,并具有调节光谱和增强光学性能的特点。

下面我将详细介绍稀土转光膜的制备方法、光学性能以及应用领域。

稀土转光膜的制备方法多种多样,常见的方法包括溶液法、蒸发法和溅射法等。

其中,溶液法是最常用的方法之一。

通过将稀土元素溶解在适当的溶剂中,然后通过溶液的旋转蒸发或喷涂等方式,将稀土元素沉积在基底上形成薄膜。

蒸发法则是将稀土元素加热至升华温度,使其蒸发并沉积在基底上。

溅射法是将稀土元素制成靶材,通过将电子束或离子束轰击靶材,使其释放出稀土元素并沉积在基底上。

这些制备方法可以根据需要选择,以制备出具有所需光学性能的稀土转光膜。

稀土转光膜的光学性能主要包括吸收谱、发射谱和荧光寿命等。

吸收谱是指稀土转光膜对入射光能量的吸收情况,通过测量吸收谱可以确定稀土转光膜对不同波长光的吸收能力。

发射谱是指稀土转光膜在吸收能量后发出的光谱,通过测量发射谱可以确定稀土转光膜的发光特性。

荧光寿命是指稀土转光膜从吸收能量到发光结束所经历的时间,通过测量荧光寿命可以确定稀土转光膜的发光稳定性和效率。

这些光学性能的研究可以帮助我们了解稀土转光膜的性能,并优化其制备过程。

稀土转光膜具有广泛的应用领域。

在光电器件方面,稀土转光膜可以用于增强太阳能电池的光吸收能力,提高光电转换效率。

在显示技术方面,稀土转光膜可以用于增强显示屏的亮度和色彩饱和度,提供更好的视觉体验。

在光通信方面,稀土转光膜可以用于制造高效率的光纤放大器,提高光信号传输的距离和质量。

在生物医学方面,稀土转光膜可以用于生物标记和荧光成像,提供更准确和灵敏的生物分析方法。

此外,稀土转光膜还可以应用于激光器、光学传感器、照明等领域。

稀土转光膜是一种具有优异光学性能和广泛应用领域的材料。

通过选择合适的制备方法和优化其光学性能,稀土转光膜可以在光电器件、显示技术、光通信和生物医学等领域发挥重要作用。

稀土Eu_3_有机配合物转光剂在抗紫外整理中的应用研究_尹桂波

稀土Eu_3_有机配合物转光剂在抗紫外整理中的应用研究_尹桂波
YIN Gui-bo, CHEN He-chun, GENG Qin-yu, WEN Na
(Nantong Textile Vocational Technology College, Nantong 226007, China)
Abstract: Light conversion agent could absorb ultraviolet light and emitted visible light, accordingly it could be applied in anti-UV finishing of textile. The feasibility of the rare earth organic complex light conversion agent for anti-UV finishing of textile was studied. The light conversion function of the light conversion agent was test- ed, and the unti-UV effect of light conversion agent finishing textile was measured. The results showed that the rare earth organic complex light conversion agent could absorb 300~360 nm of ultraviolet light, and transmit red and yellow light. The fabric was dip-padded with 10 g/L of light conversion agent, and the UPF value of the treat- ed thin cotton fabric was enhanced 10 times, and the UPF value of heavy cotton fabric was above 500, the decay rate of the transmittance for UVA and UVB were over 86.2% , which indicated the light conversion agent had good anti-UV finishing effect.

我国农用稀土光转换材料研究进展

我国农用稀土光转换材料研究进展

土荧光化合物添加到聚氯 乙烯、 聚苯乙烯等树脂 中制 成 温 室 薄 膜 , 于 植 物 栽 培 .95年我 国从 用 18
日本 引进 蓝光 转化 膜 , 于水 稻育 秧覆 盖 , 用效 用 使 果 良好 , 因价格 昂贵 , 但 无法 推广 应用 . 此后 , 内 国 对 转光剂 、转 光 母 料 、转 光 农 膜 的 研 究 十 分 活 跃 , 取 得 了 一 定 进 展 L 6. 96年 湖 南 师 范 大 并 3 ]19 - 学 廉世 勋等 人 研 制 出 红 光 转换 农 用 薄 膜 , 使 作 能 物 早熟 并提 高 产 量 , 同年 又 研 制 出 能将 紫外 光 和 绿光 转换 成蓝 光 和 红 光 的 单 基 双 能转 光 剂 , 可望 在农 业上 获得 大 面积 推 广 .99年 中 国科 学 院 19
ZHANG o — me Ma i
( h n d oain l eh i l o eeC a g e4 5 0 u n C ag eV ct a cnc lg ,h n d 10 0 H n ) o T aC l a
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维普资讯
湖南环境生物职 业技 术学院学报
20 ,2 2 :4 0 6 1 ( ) 1 5~18 4

稀土的应用

稀土的应用

稀土在材料中的作用我们都知道稀土金属的原子半径大,极易失掉最外层2个s电子和次层的5d一个电子或4f的一个电子,而成三价离子。

因此稀土金属在化学反应中异常活泼,极易与其它物质反应。

又由于稀土元素具有电子未完全充满4f层的特性,而引导出各种磁、电和光的特性效应以及其它特殊性能。

稀土元素的这些有吸引力的性能及广阔的潜在用途导致其在新型材料中有着很大的作用。

下面我来重点介绍其在发光材料和金属材料方面的应用。

首先来看发光材料。

①用这种材料作为太阳光的转光剂,加入到农用塑料薄膜中制成农膜或大棚,改善光合作用的光质,提高光能利用率,促进农作物、蔬菜早熟和增产。

这一新技术于20世纪90年代在我国迅速发展。

目前使用和发展的转光剂,主要包括有机铕(钐)的配合物(或螯合物)和稀土激活的发红光无机荧光体两大类。

这一新技术对西部和北部绿色农业工程发展。

②许多稀土荧光体可以用作X射线增感屏,对于诊断人类疾病,保障人们医疗健康起重要作用。

最近北京大学开发的二价铕激活的氟氯化钡荧光体成功地用于X射线增感屏,在很多医院使用。

③辉发光材料目前商用的蓝色长余辉发光材料是铕、镝激发的铝酸钙(CaAl 2O4∶Eu,Dy),绿色长余辉发光材料是铕、镝激发的铝酸锶(SrAl2O4∶Eu,Dy) ,其发光强度、余辉亮度及余辉时间均超过传统的碱土金属硫化物发光材料,而且在空气中的化学稳定性比硫化物优良,但缺点是浸泡在水中容易发生分解,在我国稀土发光材料的龙头企业大连路明发光科技股份有限公司。

另外在金属材料方面稀土在这里也有很重要的作用,其中包括稀土铝,镁,和各种高温合金。

稀土元素对改善高温合金的性能作用显著。

高温合金用于航空发动机的热端部件,但由于在高温下抗氧化、耐腐蚀及强度的下降,使得航空发动机性能的进一步提高受到限制。

近期的研究表明:镍基合金中添加少量稀土后,提高了抗硫化性能及高温强度和热塑性。

钴基合金中加入0.1~0.2%钇、镍基合金中加入铜或铈,能使材料的耐腐蚀性能提高10倍。

光转换聚乙烯薄膜的农田应用研究

光转换聚乙烯薄膜的农田应用研究

2 2 制备 工艺 .
22 1 转 光 母粒 .. 转 光母 粒 工 艺 流程 如 谱选
择性 , 设计开发含荧 光色素 ( 苯并蝶 啶系化合 物 G 吡 , 啶系化 合物 F 、 机颜 料 ( 吖 啶酮 系 ) 光 稳 定 剂 )有 喹 、 (W. 0 B25 、 G 5 , .1)矿物填料 的光转换聚乙烯薄膜 ( 4 红光 膜、 紫光 膜 、 光 膜 )并 进 行 三年 的农 田应 用 研究 。 蓝 ,
用添加助剂 ( 如添 加稀 土材料或 有机荧 光材料 ) 的方
T9 硅酸盐矿物 填料 - 5 抗氧剂 0 E蜡 P
10 50目 11 00 工业级
福 建地矿中心 天津力生化工 厂 上 海中华化工 厂
法, 生产转光塑料农膜 …, 第二类 是根据不同聚合物对
光谱 吸收 的差异 , 计生 产多层 复合 膜 ( P /V / 设 如 EE A P .EP CP ) .。 E P /V /E 伫3 本研究是根据太阳光对聚 乙烯 薄 】
2 3 分 析与测试 .
按 G 45 B45—19 法测 试 薄膜 的物理 力 学性 能 。 94方 使 用美 国瓦 里 安 Cr 30型分 光 光度 计 进 行 薄 ar 2 9 y 膜 紫外 光一 可见 光 的 透射 光谱 的测定 , 测试 范 围 : 紫外
光 (0 n 2 0 m~3 0 m) 可 见 光 (0 nl 0 n 。 8n , 4 0 n ~8 0 m)
测 定 ) 。

种 ( 紫外区 ) 6 . 38 3 . 02 3 . 55 3 . 64
( 紫 区) 蓝 7 . 87 7 . 75 7 . 93 8 . 16
( 红橙 区) 8 . 45 8 . 88 8 . 63 7 . 52

稀土发光材料的特点及应用介绍

稀土发光材料的特点及应用介绍

稀土发光材料的特点及应用介绍曹铁平(白城师范学院化学系,吉林白城137000) 摘要:本文概述了稀土发光材料近几年的研究进展,重点介绍稀土发光材料的特点、合成方法和应用,以及我国稀土发光材料生产现状和未来发展前景展望。

关键词:稀土;发光材料;应用中图分类号:O614文献标识码:A文章编号:167323118(2006)0420042203收稿日期6作者简介曹铁平(6———),女,白城师范学院化学系副教授,研究方向应用化学。

发光是物体把吸收的能量转化为光辐射的过程。

当物质受到诸如光照、外加电场或电子束轰击等的激发后,吸收外界能量,处于激发状态,它在跃迁回到基态的过程中,吸收的能量会通过光或热的形式释放出来。

如果这部分能量是以光的电磁波形式辐射出来,即为发光。

所谓的稀土元素,是指镧系元素加上同属III B 族的钪Sc 和钇Y,共17种元素。

这些元素具有电子结构相同,而内层4f 电子能级相近的电子层构型、电价高、半径大、极化力强、化学性质活泼及能水解等性质,故其应用十分广泛。

1 稀土发光材料的发光特性稀土是一个巨大的发光材料宝库,稀土元素无论被用作发光(荧光)材料的基质成分,还是被用作激活剂,共激活剂,敏化剂或掺杂剂,所制成的发光材料,一般统称为稀土发光材料或稀土荧光材料。

物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光,另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在返回到基态的过程中,以光的形式放出能量。

因为稀土元素原子的电子构型中存在4f 轨道,当4f 电子从高的能级以辐射驰骋的方式跃迁至低能级时就发出不同波长的光。

稀土元素原子具有丰富的电子能级,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。

稀土发光材料优点是发光谱带窄,色纯度高,色彩鲜艳;吸收激发能量的能力强,转换效率高;发射光谱范围宽,从紫外到红外;荧光寿命从纳秒跨越到毫秒6个数量级,磷光最长达十多个小时;材料的物理化学性能稳定,能承受大功率的电子束,高能射线和强紫外光的作用等。

稀土在高分子材料领域的技术开发及应用现状

稀土在高分子材料领域的技术开发及应用现状

稀土在高分子材料领域的技术开发及应用现状发布时间:2022-11-11T05:36:38.895Z 来源:《建筑实践》2022年第13期41卷作者:曾靖[导读] 材料的发展与矿产资源密切相关,稀土因其独特的原子结构,曾靖身份证号:36242619880624****摘要:材料的发展与矿产资源密切相关,稀土因其独特的原子结构,与其他材料组合后可产生优良的光、电、磁、机械等特性、,并显著提高其他产品的质量和性能,从而享有“工业维生素”的美誉、。

稀土元素是化学元素周期表IIIB族中原子序数为21、39和57~71的17种金属元素的总称,如钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)等。

稀土元素具有特殊的电子层结构,同时其还具备原子磁矩大、自旋轨道耦合强等特性,可以同其他类型材料复合改性形成种类繁多且性能各异的新型功能材料,使得含稀土元素的化合物展示出独特的性质,在工业、能源、国防、医疗和新材料等领域得到了广泛的应用。

关键词:稀土;高分子材料领域;技术开发及应用;引言高分子由于其卓越的性能而广泛应用于许多部门。

然而,由于其主要成分,即含氧碳氢化合物,大多数高分子量自然有缺陷和易燃性,从而限制了其在许多应用中的使用。

同样,一些较高的分子具有较多的化学键和较低的关键词激活点,使它们易受紫外线的化学键断裂和自由基形成的影响,从而导致紫外线和热的严重老化,并最终缩短寿命此外,许多聚合物材料,如聚乳酸,存在脆弱性问题,不能成为膜,严重影响了它们的应用。

如何提高和提高高分子性能一直是高分子工业面临的主要挑战。

一、稀土材料作为高分子催化剂的研究稀土元素由于其特殊的价电子层结构使其在催化化学方面显示出特殊的作用。

利用稀土催化剂可以合成立构规整、结构稳定的聚丁二烯,催化体系的组分主要是稀土羧酸盐、烷基铝和氯化物等。

稀土化合物还可以作为合成高分子材料的助剂,该领域的研究也广受关注。

稀土催化剂可应用于橡胶合成,稀土催化剂的加入提高了橡胶的品质,其伸长率大、加工性能好、动力消耗低,并且使得制备成本低,产量高。

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稀土转光材料高分子聚合物改性方法及农膜应用常见的稀土无机转光剂多为稀土离子掺杂的碱土铝酸盐、硫氧化物、钨酸盐和硅酸盐等,这些稀土无机转光剂是一类具有显着光转换效应的稀土功能材料,广泛应用于制备发光材料及转光农膜。

但部分稀土无机转光材料在潮湿的环境中易水解,导致发光性能下降;且稀土无机转光材料与高分子基质的相溶性差,从而影响成型加工性能,因此有必要对无机转光剂进行表面处理。

通常采用在荧光粉颗粒表面包覆一层或多层惰性材料,制成表面包膜的核 / 壳型改性荧光粉。

一是以无机物为壳:即在粉体表面沉积一层氧化物或者无机盐膜,以氧化物表面包覆为主(如SiO2、Al2O3、MgO)[1-2]。

二是以有机物为壳:高分子聚合物直接或间接在颗粒表面包覆的方法。

本文对稀土转光材料高分子聚合物改性方法及在农膜方面的应用进行介绍。

1 高分子聚合物改性1.1 聚合物直接包覆法聚合物直接包覆法是单纯地将有机高分子在一定条件下直接包膜在发光粉表面。

根据高分子与颗粒结合方式的不同主要分为以下两种包覆方式: 颗粒表面物理吸附、颗粒表面化学键合。

熊兆贤等[3]利用吸附层媒介作用机理,采用有机高分子沉积法,在红色发光材料 CaS:Eu2+的表面物理包覆一层硅树脂薄膜,包覆后样品在保持原有荧光性能基础上,化学稳定性明显增加。

司春雷等[4]采用热塑性材料聚丙烯和发光颜料稀土铝酸盐共混制成长余辉发光聚丙烯纤维,制得的发光聚丙烯纤维具有很好的蓄光性能和良好的物理机械性能。

为了改善高分子在颗粒表面的包覆,Chau 等[5]将荧光粉加入到水溶性的乙烯基甲醚和顺式丁烯二酸酐的共聚物溶液中,高分子聚合物中的COO-与 Ca2+发生配合作用,用NH4OH 调节 pH值到 9 以上,经简单后处理即可在荧光粉表面形成高分子层。

聚合物直接包覆法操作简单,包覆作用力相对较弱,包覆层厚度难以控制,包覆不均匀。

稀土发光材料很难均匀分散在聚合物基体中,会影响最终制备得到的高分子材料制品的发光性能和机械性能。

1.2 表面直接聚合改性法表面直接聚合改性法是在发光粉表面吸附可聚合的单体后发生聚合反应形成连续而致密的聚合物从而实现改性的方法,也称原位聚合。

原位聚合方式主要有两种:(1)表面吸附单体发生聚合,即在加热或光照条件下引发剂产生自由基引发聚合反应;(2)激发表面活性点,诱发单体聚合,即发光粉表面有机物活性点本身引发聚合反应。

以铝酸盐为基质,二价铕离子为激活剂,三价镝离子为共激活剂的稀土掺杂铝酸锶类发光材料-SrAl2O4:Eu2+,Dy3+(SAO-ED),发光亮度大、效率高、余辉时间长、不含放射性元素,是一种新型无机发光材料和节能“绿色”光源[6]。

为了阻止发光粉在湿空气中水解,喻胜飞等[7]用丙烯酸(AA)通过界面配位方法预处理 SAO-ED 发光粉,采用无皂乳液聚合在其表面原位聚合包覆聚甲基丙烯酸甲酯,形成PMMA/SAO-ED 复合发光粉,复合发光粉的耐水性能明显提高。

李峻峰等[8]采用乙二醇 / 水为分散介质,以过硫酸钾为引发剂,通过 AA/ MMA 聚合反应,制得PMMA 包覆铝酸锶发光粉。

结果表明,包覆层对发光粉发光特性的影响较小,包覆后发光粉的耐水性显着提高;周兴平等[9]在有机溶剂中使用三氯乙酸对 NaYF4:Yb、Er/NaYF4基质材料进行表面活化后,加入 AA,引发剂等反应聚合,最后再用少量的戊二醛溶液反应一定时间后得到复合发光纳米粒子。

复合纳米粒子在水中的分散性好,对其荧光性能也没有影响。

FumioOkamoto 等[10]采用原位聚合法对发光粉 CaS:Ce 进行包覆,采用一定量的单体α-氰基丙烯酸烷基酯和发光粉表面吸附的少量水发生反应,生成的相应聚合物沉积在发光粉表面形成包覆层,这种聚合可以重复若干次,从而增加包覆层的厚度,包覆层厚度约为 0.7μm。

和聚合物直接包覆法相比,表面直接聚合改性法得到的颗粒分布均匀,表面覆盖度高,聚合物膜厚度可调[11]。

1.3 表面接枝聚合改性法有机包覆不仅能改善粉体的耐水性能,还能在一定程度上改善发光粉与有机体系的相容性,其不足之处是有机包覆层的耐水性能不如无机包覆层,采用表面接枝聚合改性法可以弥补这一缺点。

由于某些无机粒子(如 SiO2、Al2O3等)表面存在大量的羟基或不饱和键,通常先采用硅烷偶联剂对这类粒子进行表面处理,形成聚合物包覆网络。

为了进一步提高粉体的防水性,以及发光材料与基体树脂相容性,使得发光材料均匀分散1蕾等[12]将硅烷偶联剂 KH570 预处理发光粉,使粉体表面带上可聚合的双键,然后采用接枝乳液聚合方法,让 KH570 处理过的粒子与单体 MMA 在引发剂作用下聚合,从而制得包覆有 PMMA 的SrAl2O4:Eu2+稀土发光材料。

淡宜[6],陈同华[13]等先稀土掺杂的铝酸锶长余辉发光材料表面包覆硅铝二元膜,增加包覆层与铝酸锶的附着力,然后用硅烷偶联剂改性后得到表面带不饱和双键的疏水性稀土长余辉材料,再与丙烯酸酯类单体或苯乙烯单体进行原位乳液聚合得到聚合物复合稀土长余辉发光材料。

改性后的发光粉,加入高分子材料基体树脂中,赋予高分子材料长余辉性能。

2 稀土无机转光材料在农膜方面的应用2.1 国内外的研究现状农用转光膜概念最早是由前苏联科学院的Golodkava L N,Lepaev A F 等人于 1983 年提出。

由于叶绿素对蓝光和红光有较强的吸收而对紫外光和绿光吸收很少,转光膜能在保留普通农膜基本性能的基础上,能吸收紫外光发射蓝光(或红光)和吸收绿光发射红光[14],实现农作物增产,进而减少农药和化肥的使用。

转光剂已成为现代高科技农业的一种重要物质—第三代物理肥料 (光肥)。

日本和俄罗斯较早开始了这方面的研究,近几十年逐渐成为研究热点。

Goldburt 等[15]研制出掺杂高密度聚乙烯的覆膜,内含 0.05~0.5 wt%的钇-铕氧硫化物转光剂、0.1~1 wt%聚氨基琥珀酸酯光稳定剂,占 98.5%以上的聚乙烯树脂,这种农膜可将紫外光转化成促进作物光合作用的光。

日本 Okura Industrial 有限公司发明了能够促进植物生长的农膜,包含 0.1-20%无机转光剂,将低密度聚乙烯与铝酸锶混合物 90:10 共挤出,激发和发射峰分别在 365nm 和 520nm。

我国对发光在农业上的文献报道始见于1990 年[16],2000 年后应用于光转换农膜方面的研究越来越多,且有机配合物用于农膜上研究相对较多,吴鸣[17]用具有转光特性的有机荧光素和稀土螯合物,与转光助剂复配,用于仿生态农膜的转光体系。

有机配合物荧光强度高,但抗衰减性能较差。

近年来,碱土金属硫化物系稀土无机发光材料成为应用于农膜光能转换技术发展的又一热点,但在实际的应用的过程中仍存在一些缺点。

如稀土硫化物体系转光剂易潮解,在农膜中分散性差。

廉世勋等[18]做了大量工作,所用转光剂为稀土硫化钙型CaS:Eu2+的荧光剂,农田实际应用亦取得好的效果,但易潮解,助剂加工时气味较大,以及在树脂中分散较差。

廉世勋等[19]对稀土硫化钙型荧光剂作了一系列改进,通过高分子聚合物包覆等方法对转光剂表面加以改性,由于包覆的量不多,转光剂的晶体性质与荧光性质均没有明显改变。

佛山安亿纳米材料有限公司开发了一类以碱土金属氟化物为基质[20]、Eu 为激活剂的双功能转光剂,转光剂性能稳定,耐候性好。

将双功能转光剂,改性剂如酚醛树脂、硅烷偶联剂等中的一种和有机高分子基质材料如聚乙烯、助剂制成相应的农膜。

大棚试验表明,这种工艺有效延长了转光膜的使用寿命,与农作物光合作用光谱匹配性好,用于农作物生产可明显起到增产,改善品质,且病虫害明显减少,可大规模推广应用。

由于单层吹塑的转光农膜一般只具有保温和转光功能,没有抗雾滴功能,因此棚内雾气较大,会影响棚内作物的增产潜力。

索辛纳姆,罗维鸿等[21]发明了一种多层光转换膜,这种膜由相同浓度的透光聚合物膜层所组成,该聚合物系源于低密度聚乙烯(LDPE)及乙基乙酸乙烯酯(EVA),并填充有荧光粉粉末。

外部及中部膜层含有光转换无机组分,其内部膜层添加有机硬酯酸防止该膜层表面形成液滴以及蒙上水汽。

将转光农膜用于高附加值产品具有重要经济意义,从威等[22]以湖南师范大学提供的含稀土无机转光剂的转光母粒(代号 UVTRI-MS),基料为低密度聚乙烯,制成转光农膜(厚度 0.05mm,转光剂含量 2.5%),用来培养雨生红球藻,结果显示对红球藻的生长有一定的促进作用,叶绿素和虾青素含量比对照膜提高 15.5%和 15.1%。

2.2 存在的问题与展望稀土无机转光剂的制备成本相对较低,光谱匹配性好,化学性质相对稳定,成为农膜应用研究的又一热点。

衡量转光农膜的性能有以下三个指标:透光性,光谱匹配性,转光的抗衰减性[23]。

转光剂前期改性和引入直接影响农膜的性质,因此有关稀土无机转光农膜的研究还存在一些问题。

一是稀土无机转光剂的颗粒一般较大,与高分子基质聚乙烯、聚氯乙烯等的相溶性差,因此对太阳光的吸收和农膜透光性都有不利的影响,加上无机材料表面改性带来的粒度进一步增加、成膜厚度加大,有效成膜越困难。

二是极有可能出现稀土无机转光剂成膜后发光强度下降,且转光性能变弱的问题。

有研究发现,某些稀土无机转光剂在荧光测试中有很强的激发和发射峰,但制成转光膜后发光强度很低,甚至无法测出[24]。

三是制膜时,需防止不同助剂之间可能发生的干扰作用。

针对上述问题,一是有必要在稀土无机转光剂的制备方面加以改进,将颗粒微米化甚至纳米化,因粉体的超微细化可增强粉体的分散性和荧光性。

二是加大转光剂与其他功能性助剂和高分子树脂的相容性和配伍性研究,从而有效避免稀土团聚引起的透光率下降和荧光猝灭。

中国目前已成为世界最大的农膜市场,稀土无机转光膜可广泛地应用于农业,发展潜力巨大。

随着转光剂合成工艺和成膜应用技术的不断完善,稀土无机转光膜的发展前景越来越广阔。

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