Re:KY(WO4)2(Re=Eu3+,Sm3+,Eu3+/Sm3+)的合成及其农用光转换的特性研究

来源 :江苏大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wacolt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
不同波长的光对植物生长和成分的影响不同。红光和蓝光照射量的增加会促进植物的生长,紫外光会伤害植物而绿光会造成光能浪费。转光剂能够将太阳光中的紫外光、绿光等转化为植物所需的红光、蓝光,从而增强植物的光合作用,促进植物生长发育,提高农业的发展。本文采用水热法辅助有机活性剂制备Re:KY(WO42(Re=Eu3+,Sm3+,Eu3+/Sm3+)粉体。采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、荧光光谱仪等仪器对粉体物相、形貌和荧光性能进行表征,研究不同可控因素对Re:KY(WO42(Re=Eu3+,Sm3+,Eu3+/Sm3+)粉体形貌、发光性能和光转换性能的影响规律,结果如下:(1)分别选用乙酰丙酮、CTAB、SDBS作为表面活性添加剂,通过水热法制备微纳米钨酸钇钾粉体,结果表明:三种不同表面活性剂条件下均能合成KY(WO42晶相,(220)晶面为最强峰,片状KY(WO42组装成花球状,但不同表面活性剂条件下KY(WO42花球状完整度、花球尺寸、比表面积、结晶程度有不同影响。当添加10ml乙酰丙酮、0.5g CTAB或0.06g SDBS时花球组装完整程度依次降低,花球状颗粒大小依次为4.5μm、5μm和3μm左右;比表面积分别为36.932 m2/g、31.677 m2/g和28.574 m2/g;结晶度为75.98%、70.6%和67.9%。(2)不同表面活性剂下KY(WO42的形貌差异对发光也有影响,荧光性能显示添加10ml乙酰丙酮的样品发光强度最强。在一定条件下,结晶度越高,分散性越好,比表面积最大,花球状完整度越好,荧光性能越好。(3)不同稀土掺杂及其浓度对形貌及发光性能的影响不同。单掺Eu3+离子45%时,KY(WO42花球的分散性良好,发光强度最强,得到高强度的红光发射(612nm)。单掺Sm3+离子为5%时,荧光性能最好,得到以650 nm为主的红光发射。双掺Eu3+/Sm3+比例Eu3+:Sm3+=4:1时,颗粒尺寸较小,荧光强度最强,得到的发射光范围更宽。(4)表面活性剂促成花球状KY(WO42形成。表面活性剂改变KY(WO42晶体结晶习性,晶面各向异性生长,形成薄片状,片层结构具有较高的比表面积和表面能,小的片层结构在以无定形沉淀物或小颗粒消耗为代价延伸生长,形成初级花状结构.花状结构以同心层模式进行生长,许多薄片的边缘连接构成花球状结构,相邻的薄片的接触面积很小,降低表面能,最终片层自组装的结构以最低能量的形式生成花球状KY(WO42。(5)Sm3+和Eu3+在紫外光区和绿光区均有吸收峰,发射红橙光,实现光转换。Sm3+对Eu3+有敏化作用,双掺Eu3+/Sm3+的激发光谱包含Eu3+和Sm3+的吸收跃迁,与单掺Eu3+和Sm3+的激发谱线重合,部分Sm3+离子在激发态将能量传递给Eu3+离子,发生敏化效应,使Eu3+离子跃迁发射增强。双掺Eu3+/Sm3+在紫外光区及绿光区有部分吸收峰叠加增强,发射高强度的红橙光,与叶绿素吸收光谱更为匹配。
其他文献
通常来说,混沌、分岔、分形和复杂性是非线性科学的主要内容,其研究结果应用于各个领域,尤其是在保密通信、系统安全、生态环境等方面发挥着重要的作用.本论文主要利用两种不同的方法研究了Chua系统的分岔和混沌动力学特征行为.第一种方法,我们首先利用中心流形定理显式地计算出Chua系统Bogdanov-Takens(BT)分岔对应的中心流形,进而求出该系统BT分岔的规范型和普适开折,最终得到该系统的分岔结
使用近红外光激发的稀土掺杂上转换纳米粒子(UCNPs)具有多色发射和较长的发光寿命、而且不容易受到人体内有机分子的自荧光干扰、组织穿透度深和无光漂白影响等优点,在生物传感、生物成像和医学治疗等生物医学领域有着重要应用。另一方面,pH值是表征生物系统的基本参数之一,对人体内环境中pH值的精确监测意义重大。本文采用了镱铒共掺氟钇钠上转换纳米材料(YEUNs)与罗丹明B(RHB)相结合的方式,构建了一种
西藏甲玛斑岩-矽卡岩型铜多金属矿床坐落于中国西藏自治区墨竹工卡县,距离西藏拉萨市68公里。甲玛矿床是由产于深部斑岩中的铜(钼)矿体、中部矽卡岩带中的铜多金属矿体、上部角岩中的铜钼矿体以及外围构造破碎带中的独立金矿体构成的“四位一体”的矿体组合形式。甲玛矿床矽卡岩带产于多底沟组(J_3d)灰岩、大理岩和林布宗组(K_1l)角岩、砂板岩之间,下伏的多底沟组(J_3d)为石榴子石的形成提供了主要的钙,而
基于DNA可编程碱基互补配对的性质,DNA纳米技术可以用来组装多种基于DNA结构的纳米材料,在生物检测和光电领域中具有广阔的应用前景。DNA纳米结构具有结构的精确可控性,可以通过特定位点精确修饰实现材料功能的拓展和特定的生物学应用。在过去的几十年中,研究人员发展了各种DNA纳米结构的设计规则和装配技术,用以提高DNA纳米结构的稳定性和复杂性,已被广泛应用于生物传感和肿瘤标志物检测中。肿瘤标志物的检
在中国共产党遭受第一次重大危难时,以毛泽东为代表的中国共产党人创造性地运用和发展马克思主义,提出了建党、建军和开辟革命道路的基本原则,在危难关头化危为机,为最终夺取
有机发光二极管(Organic Light-emitting Diode,OLED)被认为是最具竞争力的下一代平板显示器和固态光源技术,它们具有驱动电压低,发光效率高,响应速度快和超薄等优点,在平板显示和固体照明领域具有非常广阔的应用前景。合成高效稳定的蓝光材料仍然是OLED发展的重点之一。分子内电荷转移型材料在改善载流子传输,调控发光材料的能级和合成TADF材料中得到了广泛应用,所以基于此思路我
班公湖-怒江缝合带(BNSZ)广泛分布各种蛇纹石化超基性岩,而磁铁矿是蛇纹石化过程重要产物,研究超基性岩蛇纹石化程度及其影响因素,有助于岩石物化性质研究、生命起源探讨以及为磁铁矿勘探提供新的方向。昂吾地区位于班怒带中段,本文通过岩石学、岩相学、矿物学、矿物化学以及地球化学方法,对昂吾超基性岩进行岩石成因探讨和蛇纹石化过程及其影响因素研究,并且评估昂吾超基性岩磁铁矿赋矿潜力,可以为今后缝合带超基性岩
自旋-轨道耦合,即Spin-Orbit Coupling(SOC)是一种重要的物理机制。它起源于狄拉克方程的非相对论近似,广泛存在于空间反演不对称的固体材料中。SOC的强度主要由材料的内禀性质决定,很难在实验上通过人工的手段去调控。近些年来,实验上通过双光子拉曼技术在中性玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)中成功实现了可调控的人工SOC,这迅速引起了广大物理工作者的研究兴趣。研究表明超冷原子体系中存在S
随着高通量转录组测序技术的发展和应用,数以万计的新型RNA得以发现,特别是长非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)。研究表明,哺乳动物基因组大部分能够被转录,但具有蛋白
最近几十年里,具有交换偏置性质的核壳磁性纳米体系由于其在数据存储、生物医药和电子器件等方面有着可观的应用,而受到科研工作者的广泛关注。本文通过制备合成了γ-Fe_2O_3/NiO和Ni/NiO两种核壳磁性纳米体系,具体研究了形貌结构对其交换偏置以及测试条件对相关磁性能的影响,得出的主要研究结果如下:通过结合了煅烧工艺的两步溶剂热法,合成了具有可控微观结构的γ-Fe_2O_3/NiO核壳纳米结构。讨