Y2O3特殊形貌的控制制备及荧光效应

来源 :第十三届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:minlu123
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稀土发光材料在催化[1]、太阳能电池[2]、生物医学[3]等诸多领域有着广泛的应用前景.稀土离子掺杂的稀土氧化物发光材料具有声子能量低、化学稳定性好、毒性低等一系列优点,成为很有发展前景的一类发光材料.发展稀土氧化物及以氧化物为基础的微纳米材料的控制合成方法、探索其生长机理、深入研究结构形貌与性能之间的内在联系具有非常重要的意义.
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TPa(1012pa)以上高压物质状态方程在天体物理、地质学、高能量密度物理及激光聚变等许多领域都有着极重要的应用.这些领域中诸多过程的模拟研究都必须用到物质高压状态方程数据,而这些数据主要通过理论模型计算得到.目前能够有效检验理论模型的实验数据不多,实验研究的物质种类更少,因此建立TPa以上物质高压状态方程实验研究平台对于推动高压状态方程理论研究很有意义.
针对蛋白质组学研究中磷酸化蛋白/多肽质谱分析检测所面临的巨大挑战(如磷酸化肽丰度低、化学计量比小、质谱不易识别和受非磷酸化肽、无机盐强干扰等),利用稀土离子对磷酸根部分的高选择性亲和作用和水解催化作用以及磁性氧化铁快速磁分离特点,设计合成了稀土基磁性亲和材料(如Fe3O4@SiO2@CeO2,Fe3O4@LnPO4 (Ln=Eu,Tb,Er),γ-Fe2O3@REVO4 (RE=Sm, Dy, H
具有NASICON型框架结构的Na3V2(PO4)3因其高离子迁移率、高平台电压和高储能容量而有望成为钠离子电池理想的正极材料.本研究采用固相球磨法和燃烧法制备了碳包覆Na3V2(PO4)3复合材料.研究表明,其充放电电压平台高达3.4V,首次放电比容量达100.72 mAhg-1,非常接近其理论比容量(117.6 mAh g-1),显示出优异的倍率循环性能.
多孔炭材料具有导电性好、比表面积大、孔道丰富及价格低廉等特点,是目前应用最广泛的超级电容器电极材料[1].多级孔炭材料具有特殊的孔道结构,电化学性能优于一般的炭材料.本文采用聚丙烯腈为炭的前驱体,采用相转化和炭化处理制得具有大孔和微孔的多级孔炭材料,其中大孔作为电解液的存储池,微孔可有效形成双电层[2].
作为一种重要的能量存储设备,超级电容器具有巨大的应用前景并且引起了科学和技术研究者极大的兴趣[1-3].铁的氧化物作为一种有潜力的电极材料,广泛应用与电化学储能的研究[1].我们设计了一种超级电容器电极体系,采用碱性水溶液作为电解液,通过化学反应生成的均匀分散高电化学活性的FeOOH纳米粒子作为电极材料,得到的超级电容器有高的比容量、能量密度和功率密度[1].
基于变价稀土离子的价态调控实现稀土掺杂光功能材料发光性能调节.在单一LaAlO3基质中共掺杂混价Eu离子获得全谱发射荧光粉材料,通过引入电荷补偿剂Li+平衡非等价取代过程的电荷差异促进Eu3+还原,进而实现材料发光颜色的调控[1-2];在Y3Al5O12:Ce3+和Sr3-xLaxAlO5F5-x:Ce3+两种铝酸盐荧光粉中,Si-O键部分取代A1-O键引发了Ce4+的自还原现象,有效提高材料的发
The crystal structure of complexes of [Tb(3-Br-4-MBA)3phen]2(1), [Ho(3-Br-4-MBA)3(phen)H2O]2(2),[Er(3-Br-4-MBA)3(phen)H2O]2(3) have been solved by single-crystal X-ray diffraction methods.The complex
聚集诱导发光生色团(AIE)功能化的无机有机杂化材料在药物传输、细胞成像、化学检测等方面表现良好的应用[1,2].本工作通过共合成的方法将基于四苯乙烯的AIE分子(TPEAC)修饰到层状水滑石材料中,得到一种新颖的复合材料.由于TPEAC与无机阳离子骨架之间强的静电相互作用而使复合材料在530 nm处发射较强的黄色荧光,且材料的荧光强度随着插入TPEAC量的增加而增强.更重要的是,该类材料能够通过
本文通过水热法合成了均匀分散的Ba2GdF7纳米晶.乙二醇作为形貌控制剂优先吸附在具有高原子面密度的{111}晶面,抑制了该晶面的生长速度.通过调节乙二醇的量,产物的形貌从星状结构演变成八面体.水合肼作为碱源可以调节乙二醇的吸附能力以及NaBF4的水解速度,从而控制样品的形貌和相结构.此外,BaCl2的量对Ba2GdF7晶体生长过程也有重要影响.通过掺杂Eu3+,Tb3+,Dy3+和Yb3+/Er
The conversion of anthropogenic CO2 into chemical feedstocks can supplement the natural carbon cycle and might reduce global energy and environment burdens.The semiconductor photocatalyts, such as TiO