稀土发光材料BaWO4:Eu3+的制备与表征

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:diqier001
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
20世纪以来稀土发光材料一直就是研究的一个热点,例如照明光源发光二极管(LED)和稀土三基色荧光灯的研制成功,因而研发高亮度和性能稳定的稀土发光材料一直是众多研究学者的努力方向。本文采用化学沉淀法和高温能量球磨法合成红色发光材料BaWO4∶Eu3+粉体,并对其最佳制备工艺进行了研究和讨论。  以钨酸钠、硝酸钡和三氧化二铕为原料,采用化学沉淀法制备前驱体。结合DSC-TGA曲线分析前驱物的热分解过程,并确定了合理的粉体烧结温度。通过控制溶液pH值,改变Eu3+掺杂方式、沉淀温度、预烧温度、烧结温度、保温时间和Eu3+掺杂量等工艺条件制备不同的BaWO4∶Eu3+粉体,并用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和发射光谱等检测方法对粉体的性能进行了表征。实验结果表明,化学沉淀法制备BaWO4∶Eu3+粉体的最佳工艺条件是:pH值为7,沉淀温度为50℃,预烧温度为200℃,烧结温度为900℃,保温时间3h,Eu3+掺杂量为13%mol,此条件下粉体的发光性最好。  以化学沉淀法制备的前驱体为原料,采用本实验自组装的高温能量球磨法制备BaWO4∶Eu3+粉体。通过改变球磨温度、球磨时间、球料质量比和Eu3+掺杂量等工艺条件制备不同的粉体,并用X射线衍射、扫描电镜和发射光谱等检测方法对粉体的性能进行了表征。实验结果表明,高温能量球磨法制备BaWO4∶Eu3+粉体的最佳工艺条件是:球磨温度为700℃,球磨时间为2h,球料质量比为15∶1,Eu3+掺杂量为15%mol,此条件下粉体的发光性最好。  通过以上两部分实验可以得出,与传统化学沉淀法相比,采用高温能量球磨法不仅制备工艺简单,能在较低温度制备出BaWO4∶Eu3+粉体,而且在相同的温度和Eu3+掺杂量的条件下粉体的相对发光性能更好。
其他文献
苏联教育家霍姆林斯基认为:“师生之间是一种互相有好感、互相尊重的和谐关系,这将有利于教学任务的完成。”师生关系主要取决于教师的职业道德以及个人素质。教师树立好自己的形象,学生才会对教师尊敬,进而提高教学质量。在教学中,我们应努力营造良好的教学气氛,使英语课堂气氛浓郁、生动活跃,激发学生英语学习的兴趣。为了在英语教学中创设并保持这种“良好的气氛”,在教学中确立良好的师生关系就是一个非常重要的方面。那
目的研究微肥配比对附子生长及产量的影响。方法以毛茛科植物乌头为试验材料,采用均匀设计,研究不同的锌、硼、铁、锰配比下附子的生长及产量状况。结果锌、硼、铁、锰配比为
由于世界经济的发展、能源的需求及环境保护的需要,研究开发绿色氢能源显得十分重要。储氢技术被认为是氢能利用走向实用化的关键。而氢能的存储关键在于储氢材料的开发。目前
近年来,随着微流控技术的发展,纳流控成为一个新的研究领域。特别是微纳界面上的离子浓度极化效应(ICP)及其在微量样品的在线预浓集中的应用潜力更是备受关注。目前,研究者已经在微纳界面上成功地实现了荷电组分的浓集。浓度极化规律的研究对于利用浓度极化进行定位浓集有重要意义。本论文第一章以芯片毛细管电泳中的电动预浓集为主要背景,介绍了微纳界面浓度极化理论、应用及界面建立方法以及电泳中的进样方法。第二章,采
2016年11月,清华大学历史系倪玉平教授所著的Customs duties in the Qing Dynasty,ca·1644—1911(《清代关税研究:1644—1911》)在荷兰Brill出版社出版。著名经济史学家李伯
“有人说:世上只有两个桃花源,一个在自己心中,一个则在酉阳。趁着春光正好,我来到了酉阳,一睹桃花源之美,繁花争奇斗艳,远山隐约可见,静谧如斯!”拍摄地点:重庆酉阳桃花源相
古往今来,中国军人的心路历程中,深深烙印着“上马击胡,下马草檄”的精神风范。中国军旅,殊多豪放激越、格局闳阔的家国风骨,殊多磅礴跌宕、风流蕴藉的诗心豪情,殊多金石铿锵
随着超分子化学的迅速发展以及在生命化学研究中对生物分子检测、生命体中重要的生物化学反应过程监测的需要,基于光学信号输出的生物传感器研究受到广泛关注。本论文以光学信
学位
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊