Y2O3Eu3+的超声制备与表征

来源 :第12届全国发光学学术会议暨发光学相关产业研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jff3551
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  本文采用超声合成法,以不同种类的表面活性剂作为模板剂,制备了一系列的Y2O3:Eu3+纳米晶.通过调节超声输出功率、反应时间、PEG的分子量(PEG-2000,PEG-4000,PEG-10000)、以及P123和PVP-K30的浓度,探索了反应时间、超声功率,表面活性剂的浓度和种类对产物的形貌、结构和发光性质的影响.结果表明:所有样品都为立方相的Y2O3结构;平均粒径都在30nm左右,只是团聚程度不同;超声输出功率变化对样品的形貌几乎没有影响;表面活性剂种类对样品的分散性影响显著,以P123和PEG为模板剂的样品的分散性较好.在发光方面,无模板剂条件下,超声功率固定为500W,反应时间为0.5 h时,获得的Y2O3:Eu3+样品荧光强度最强;反应时间固定为30 min,超声功率为500W时,制备的Y2O3:Eu3+样品的发光强度最大.另外,随着PEG分子量的增加,所得样品的发光强度逐渐增大;随着P123和PVP-K30的浓度增加,所得样品的发光强度逐渐增强,但是对于PVP-K30来说,浓度为5.0 g/L和6.7 g/L的效果几乎相同.选用等质量浓度的不同种类的表面活性剂作为模板剂,发现由PEG-10000所得Y2O3:Eu3+的样品的发光性能最好.综上,当制备条件为反应时间t=30 min,超声输出功率P=500W,采用PEG-10000作为模板剂时,获得的Y2O3:Eu3+样品具有最好的发射强度.
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