荧光材料的制备

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稀土掺杂铝酸锶荧光材料的制备

标签:文库时间:2024-12-15
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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)

稀土掺杂铝酸德荧光材料的制备

陈晓娟指导老师:陈志胜

摘要目的:制备稀土掺杂铝酸镌荧光材料方法: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:硝酸铝和铝酸镌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 C反应12 h ,使反应充分并沉淀完全。燃烧

法:硝酸铝和硝酸车思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 C的马弗炉中点燃 3 - 5 min 后,得到粉体。本实验利用例(La)、铉

(Nd)、铮(

高温固相反应制备荧光粉材料

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东南大学材料科学与工程实验报告 共 页,第 页

东南大学材料科学与工程

实验报告

学生姓名 徐佳乐 班级学号 12011421 实验日期 2014/9/9 批改教师 课程名称 电子信息材料大型实验 批改日期 实验名称 高温固相反应制备荧光粉材料 报告成绩

一、 实验目的

1、 初步掌握高温固相法制备荧光粉的工艺;

2、 了解影响荧光粉性能的因素。

二、 实验原理

荧光粉材料是指激发源(紫外光、阴极射线等)激发下能产生可见荧光的一类功能材料。荧光粉材料的制备有很多方法,如高温固相反应、燃烧法、溶胶凝胶法、共沉法,燃烧法和微波辅助加热等。其中高温固相反应法合成荧光粉材料的合成工艺比较成熟,能保证形成良好的晶体结构,而且适于大规模工业化生产,在实际生产中应用最为广泛。

高温固相反应制备荧光粉样品包括配料、混料、灼热还原、破碎、分级等几个步骤。即将反应原料按一定化学计量比

荧光碳点材料制备及在汞离子检测中应用

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荧光碳点材料制备及在汞离子检测中应用

摘 要 : 汞离子(Hg)作为一种极具生理毒性的化学物质,其检测方法在传感领域得到了广泛的研究。荧光探针由于具有高效灵敏、快速便捷、可回收利用检测等优点而成为Hg检测的重要手段之一。通过Hg与探针特征的结合位点作用,引起其光物理性质的变化,从而实现对Hg的高选择性识别。本文综述了一种小分子Hg荧光探针的研究进展。文中着重总结了基于碳点Hg荧光探针分子的设计原理、合成过程、检测机制及应用方法;评述了这些化合物的结构和检测性能之间的关系;最后展望了Hg荧光探针的研究和发展方向。

2+

2+

2+

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2+2+

2+

关键词 汞离子 碳点荧光探针 离子识别

1. 引言

Hg2+是一种极具生理毒性的化学物质,它对人体的危害主要集中在中枢神经系统、消化系统和内脏器官,对呼吸系统、皮肤、血液及眼睛也有一定的影响。Hg2+中毒的机理尚未完全清楚,目前被广泛接受的Hg2+产生毒性的基础是Hg-S反应。Hg2+可与体内蛋白质(如酶)中某些基团(如巯基)结合,使细胞内许多代谢(如能量的生成、蛋白质和核酸的合成等)受到影响,从而影响了细胞的功能和生长。Hg2+具有持久性、易迁移性和高度的生物富集性,这使其成为目前全球最引人关注的

发光材料的制备

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实验三 微波法制备蓝色荧光粉Ca1-xSrxF2:Eu

一、实验目的

1. 掌握共沉淀-微波法制备荧光粉的方法 2. 熟悉微波反应装置以及具体的实验操作 3. 制备纳米复合荧光粉 二、主要仪器与药品 1、仪器

烧杯,胶头滴管,瓷坩埚(100ml、20ml)各一个,分析天平,离心机,烘箱,微波炉,紫外灯 2、药品

硝酸钙,硝酸锶,三氧化二铕(Eu2O3),氟化铵,硝酸,活性炭(炭粒)

三 实验原理与技术

共沉淀法是将沉淀剂加入到混合金属盐溶液中,促使各组分均匀混合沉淀,然后加热分解以获得产物的方法。化学共沉淀法的优势在于它不仅可以将原料提纯与细化,而且可以在制备过程中完成反应及掺杂过程。这种方法具有工艺简单、经济,反应物混合均匀,焙烧温度较低、时间较短、产品性能良好等优点。但制备过程中仍有不少问题有待解决,例如过程中易引入杂质,形成的沉淀呈胶体状态导致洗涤和过滤方面的问题,如何选择适宜的沉淀剂和控制制备条件等。

微波合成法是近年来迅速发展起来的一种新合成方法,应用于光致发光材料的制备,已获得了多种粒度细小、分布均匀、色泽纯正、发光效率高的荧光粉 。这种方法是将原料按比例混合后研磨,装入特定的反应器,在微波炉中加热反应20—40min,取出后进

毕业论文--新型半导体白光LED照明用荧光材料的制备及性能研究 -

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安徽工业大学

本科毕业设计(论文)

专 业 班 级 姓 名 学 号 指导教师

二0一三年六月

I

安徽工业大学 光信息科学与技术专业本科毕业设计(论文)

安徽工业大学

本科毕业设计(论文)任务书

新型半导体白光LED照明用荧光材料的制

课题名称

备及性能研究

学 院 专业班级 姓 名 学 号

毕业设计(论文)的主要内容及要求:

主要内容:白光LED被广泛应用于通用照明和背光源等领域。目前,对白

光 LED 荧光材料的研究几乎都集中在荧光粉上。然而,由于荧光粉自身性能的局限性,已不能满足现有白光LED的需求及适应未来白光LED的发展趋势。本论文提出一种不同的LED制备技术路线,使得白光LED性能得到提高,优点明显。形成一种新型的白光LED发光结构,实现无荧光粉体结构的LED白光发射

要求:1.具有查阅相关文献的能力;

2.学会光谱分析的相关知识。

指导教师签字:

II

安徽工业大学

发光材料的制备方法

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发光材料的制备方法

随着发光材料基质类型的不断发展,其制备方法也逐渐趋于多样化[7~10]针

对各种基质的特点,相应发展出了溶胶-凝胶法、高温固相法、燃烧合成法、微波加热法、水热法、喷雾热解法、化学沉淀法、电弧法等制备技术。这些制备方法的基本原理有着显著的差别,适用性也有所不同,具有较强的针对性。 1、溶胶—凝胶法

溶胶一凝胶法(Sol-Gel)是低温合成材料的一种新工艺,它最早是用来合成玻璃的,但近十多年来,一直是玻璃陶瓷等先进材料合成技术研究的热点,其原理是将组成元素的金属无机或有机化合物作为先驱体,经过水解形成凝胶,这些凝胶经过烘干成为玻璃粉末并进行成型,再在较低温度下进行烧结,形成玻璃陶瓷。溶胶一凝胶法是应用前景非常广泛的合成方法。它是采用特定的材料前驱体在一定条件下水解,形成溶胶,然后经溶剂挥发及加热等处理,使溶胶转变成网状结构的凝胶,再经过适当的后处理工艺形成纳米材料的一种方法。

利用溶胶一凝胶法(Sol-Gel)制备发光材料时,把选好的基质材料制成溶液,配以激活剂、助溶剂等的有机化合物溶液或化合物的水溶液,混合均匀,溶液静化数小时后形成凝胶,经干燥、灼烧除去有机物后,再在一定气氛下烧结成产品,得到发光材料粉体。范恩荣[11

新型玻璃材料的制备

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新型玻璃材料的制备

马飞龙

(南开大学材料物理 0910250)

摘要:概述了玻璃材料的定义、分类及性质特点,简述了玻璃的常

用的制备方法,对各种新型玻璃材料进行了简介,并对电功能玻璃材料PDP用基板玻璃进行详述。

关键词:玻璃;新型玻璃;制备;电功能玻璃。

引言:玻璃一般是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料,

经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。它具有一般材料难于具备的透明性,具有优良的机械力学性能和热工性质。而且,随着现代建筑发展的需要,不断向多功能方向发展i。玻璃可以分为传统玻璃和新型玻璃两大类,是无机非金属材料科学和工程领域中的重要组成部分,也是非晶态固体中最重要的一族。在各种材料中,玻璃材料具有很多优点,它不仅成分可以在广泛的范围内变动,性质千差万别,而且可以制成各种形状和规格,同时在外场下具有良好的光学、电学、机械、化学和生物功能特性。因而,无论在科学研究或实际应用上,与单晶体或多晶体相比玻璃都有其独特之处,玻璃科学已经发展成为一门新兴的应用型科学,玻璃制品的生产已然形成庞大的工业体系。而且随着科学与生产的发展,玻璃的种类、功能及特性越来越广,新型玻璃材料越来越多,其应用领域也越来越广,其研究价值越来越大。

概述:1、玻

纳米材料的特性及制备

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纳米材料的特性及制备

摘要:1992

年国际纳米材料会议对纳米材料定义如下:一相任一维的尺寸达

到100nm 以下的材料为纳米材料[1]。因此,纳米材料是由尺度在1~100nm的微小颗粒组成的体系,由于独特的微结构和奇异性能,纳米材料引起了科学界的极大关注,成为世界范围内的研究热点,其领域涉及物理、化学、生物、微电子等诸多学科。美国自1991年开始把纳米技术列入“政府关键技术”,我国的自然科学基金等各种项目和研究机构都把纳米材料和纳米技术列为重点研究项目。由于纳米材料的形貌和尺寸对其性能有着重要的影响,因此,纳米材料形貌和尺寸的控制合成是非常重要的。本文将对纳米材料的特性及其制备进行简单介绍。

关键词:纳米材料;材料特性;制备方法;应用前景

近十几年来,随着高尖端技术的快速发展,关于高性能新型纳米材料的开发促使人们对固体微粒的制备、结构、性质和应用前景进行了广泛深入的研究随着物质的超微化,纳米材料表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的四大效应小尺寸效应、量子效应、表面效应和界面效应,使得其具有传统材料所不具备的一系列优异的力、磁、电、光学和化学等宏观特性,从而使其作为一种新型材料在宇航、电子、冶金、化工、生物和医学领域展现出

X射线荧光光谱分析铁合金的试样制备方法

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X射线荧光光谱分析铁合金的试样制备方法 德国利恒公司上海代表处 邮编 200070

炼钢工艺过程中在熔融状态下需要添加多种元素生成合金。最常见的合金有铬铁、锰铁、硅铁、钒铁、钼铁、钨铁、镍铁、磷铁、钛铁、硼铁等铁合金。精确测定铁合金中的化学成分有两个目的,一是研究特殊组分的成本问题,二是研究炼钢工艺中特定成分的比例允许偏差,及其对合金性质的影响。由于铁合金的物理状态不适合于直接分析,必须预先进行处理。这一步骤称为样品制备,是所有分析方法中最关键的一个步骤。通常,样品制备有三种方法,第一是将合金与纯铁粉混合后置于感应炉中重熔,第二研磨破碎得到一定尺寸的颗粒粉末压片,第三预氧化熔融制成玻璃状氧化物。标样与试样的制备方法相同,可选择不同稀释比和成分的铁合金样品进行制备。

1 样品制备方法 1.1 感应重熔法

使用本方法的代表为德国利恒公司生产的Lifumat系列制样设备。基本步骤是先将铁合金与纯铁粉放在耐高温的陶瓷或石墨坩埚中预混合,在真空或保护气氛下感应加热熔化后通过离心浇铸到模具中制样。浇铸模具的材料为铜或石墨。制备出的样品成蘑菇状,在砂带上打磨后就可以直接进行光谱分析。 铁合金重熔制样参数包括合金熔点、重熔时间、浇铸温度、最佳混合比和

一 - --温致变色材料的制备

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武汉大学化学与分子科学学院

-----课程实验报告

一、 实验目的

了解温致变色材料的制备;了解温致变色的机理及影响因素

二、 实验原理

有些物质在温度高于或低于某个特定温度区间会发生颜色变化,这种材料被叫做温致变色(thermochromic)材料。颜色随温度连续变化的现象称为连续温致变色,而只在某一特定温度下发生变化的现象称为不连续温致变色;而能够随温度升降,反复发生颜色变化的称为可逆温致变色,而随温度变化只能发生一次颜色变化的称为不可逆温致变色。温致变色材料已在工业和高新技术领域得到广泛应用,有些温致变色材料也用于儿童玩具和防伪技术中。 温致变色的机理很复杂,其中无机氧化物的温致变色多与晶体结构的变化有关,无机配合物则与配位结构或水合程度有关,有机分子的异构化也可以引起温致变色。

四合铜二乙铵盐[(CH3CH2)2NH2]2CuCl4在温度较低时,由于氯离子与二乙基铵离子中氢之间的氢键较强和晶体场稳定化作用,处于扭曲的平面正方形结构。随着温度升高,分子内振动加剧,其结构就从扭曲的平面正方形结构变为扭曲的正四面体结构,相应地其颜色也就由亮绿色转变为黄色。可见配合物结构变化是引起系统颜色变化的重要原因之一。

本实验以CuCl2与二乙胺盐