过渡金属Mn~(4+)掺杂铌钽基发光材料的合成及表面修饰

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蓝光芯片(InGaN)和黄色荧光粉Y_3Al_5O_(12):Ce~(3+)(YAG:Ce~(3+))组成的白色发光二极管(WLEDs),由于其低能耗、长寿命和环境友好性,被认为是新一代的照明光源。但是,这种WLEDs具有色温高(CCT>6000 K),显色指数低(Ra<70)等缺点。为了改善WLEDs的性能,拓宽其应用范围,需要引进一种发射红光的新型荧光粉。过渡金属Mn~(4+)掺杂的红色荧光粉可以提高WLEDs的颜色再现性,并且由于其出色的光学性能,热稳定性和低成本吸引了研究者广泛的兴趣。然而,
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氢气在新能源领域具有非常重要的地位,具有储量丰富、可循环利用、高效等优点。其中,电解水制氢方法具有操作简便、无污染的优势,是使能源再生利用的高效途径,但是目前电解水制氢存在过电位高,导致能耗大的问题,使得制备水分解制氢催化剂成为关键。本论文中选用三维多孔的结构泡沫镍作为实验的基板,使用电沉积循环伏安法,对泡沫镍进行离子的掺杂,成功制备出铁钴镍钼催化剂与铁钴镍锰催化剂,分析析氢性能的优劣。1.实验测
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