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铕离子掺杂氧化钇配合物纳米材料的制备及其发光性能的研究

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第1章 绪论

1.1 引言

1.2 稀土发光材料

1.3 稀土发光材料的制备方法

1.4 Eu3+离子掺杂发光材料的改性方法

1.5 本论文选题思路和主要内容

第2章 实验试剂、仪器及表征方法

2.1 实验试剂

2.2 实验仪器

2.3 表征测试方法

第3章 Y2O3:Eu3+-苯甲酸配合物的制备及其发光性能的研究

3.1 引言

3.2 实验

3.3 结果与讨论

3.4 本章小结

第4章 Y2O3:Eu3+-TTA配合物纳米颗粒的合成及发光性能的研究

4.1 引言

4.2 实验

4.3 结果与讨论

4.4 本章小结

第5章 离子交换法合成Y2O3:Eu3+纳米颗粒及其配合物发光性能的研究

5.1 引言

5.2 实验

5.3 结果与讨论

5.4 本章小结

第6章 结论

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

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摘要

稀土元素由于其特殊的电子层结构,使其具有独特的光、电、磁等方面的性能。近年来,以稀土元素为激活剂或基质的稀土发光材料被广泛应用于照明、显示、通讯、医疗等各个领域。在以稀土离子为激活剂的发光材料中,常用的激活剂主要有Eu3+,Eu2+,Tb3+,Dy3+及Sm3+等。其中Eu3+离子因其发射带窄、发光强度高等特点而被广泛关注。
  本文通过溶剂热法和退火过程制备了氧化钇为基质的Eu3+离子掺杂红色发光粉,通过一种简单的混合静置的方法成功制得了Y2O3:Eu3+-苯甲酸(Y2O3:Eu3+-BA)和 Y2O3:Eu3+-噻吩甲酰三氟丙酮(Y2O3:Eu3+-TTA)配合物发光颗粒,研究了有机配体对Y2O3:Eu3+的敏化作用。结果表明有机配体可以显著提高Y2O3:Eu3+对紫外激发光源的发射能力。此外,还发现了一种同种电荷转移机制形成的激发宽带之间的“竞争现象”。
  同时,本文还通过一种新的离子交换的方法实现了Eu3+对Y2O3:Eu3+颗粒的掺杂,研究表明,该种方法掺杂的 Eu3+更靠近颗粒表层,这有助于 Eu3+离子与配体官能团之间相互作用。

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