摘 要:稀土发光材料是一种重要的发光材料,具有独特的性能。近年来,在诸多应用领域,如医疗检查、探测、防伪技术等方面具有巨大潜力,受到人们的广泛关注。
本文通过选用不同浓度的Eu3+的掺杂,采用马弗炉高温焙烧的方法,制备出不同结构及发光性能的发光材料,讨论了反应的参数对Y203:Eu3+发光材料的结构,尺寸及其形貌的影响。通过对反应参数如不同的煅烧温度、不同的煅烧时间及掺杂比例等条件的优化,实现了对Y203:Eu3+结构特征、形貌特征及发光性能的初步控制。使制备的材料具有较好的荧光性能,并进一步探讨发光材料的发光原理。35119
毕业论文关键词:稀土离子;Y203:Eu3+;发光性能;掺杂;配合物
The Porous Y203:Eu3+Luminescence Synthesis and Study of Properties
Abstract: Rare earth luminescent materials is an important luminescent materials with unique properties.In recent years,in many applications,such as to medical examination,detection,anti-counterfeiting technology has great potential widespread attention.
In this paper,through selecting different percentage of Eu3+ doping,the muffle furnace high temperature calcination method prepared with different structure and luminescence properties of luminescent materials,discuss the structure parameters of the reactions of Y203:Eu3+had a positive effect of luminescent materials,size and shape.Of Y203:Eu3+ had a positive effect structure,morphology and luminescent properties of the preliminary control,is achieved through the optimization of the reaction parameters such as different calcination temperature,different calcining time, different doped composition and doping proportion conditions.The prepared material has good fluorescence properties,and to further explore the luminescence principle of luminescent materials.
Key Words: Hare earth ions;Y203:Eu3+;Luminescence;Doping;Complex
目 录
摘 要 1
1 引 言 1
1.1 绪论 1
1.2 稀土发光材料 2
1.2.1 稀土发光材料介绍 2
1.2.2 稀土发光材料的发光机理 2
1.2.3 稀土离子的发光特性 3
1.2.4 稀土发光材料的制备方法 3
2 实验部分 4
2.1 试剂与仪器 4
2.1.1 试剂 4
2.1.2 仪器 4
2.2 实验步骤 5
2.2.1 稀土配合物的制备 5
2.2.2 稀土发光材料Y203:Eu3+的制备 5
2.3 样品的表征 5
2.3.1 X射线衍射(XRD) 5
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) 7
2.3.3 红外光谱(IR) 7
2.3.4 分子荧光分析法(PL) 8
3 结 论 9
参考文献 10
致 谢 12
多孔铕掺杂氧化钇发光材料的合成及性能研究
1 引 言
1.1 绪论
稀土元素有特殊的4f电子结构,具有独特的发光性能。在医疗检查、探测和防伪技术等领域具有巨大作用。由于稀土元素原子具有的4f电子组态是未填满的,因此受到外层电子屏蔽。
相对于过渡金属离子来说,稀土元素具有特殊的发光性能[1]。优点如下:稀土元素独特的4f电子层结构使其化合物具有很多种荧光特性。Ln3+可吸收和发射从红外到可见光区的各种波长的电子辐射,呈现出稀土发光材料丰富的荧光性能;稀土元素f-f跃迁基本上不受外部场强影响,4f能极差小,f-f跃迁的线状光谱呈尖锐形,发出的光色彩鲜艳,纯度高;性质稳定;电子能级激发态的平均寿命长;当受到激发时,吸收能力强,转换的效率高[1.2]。
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