Dy_2O_3和Tm_2O_3掺杂氧化钇稳定氧化锆单晶体的制备及其光学性能研究

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稀土掺杂氧化钇稳定氧化锆(简称YSZ)因具有高折射率和低光学损耗等优异的光学性能,被认为是理想的发光晶体材料。为了制备性能优异的黄色和高效白光输出的发光晶体,本文采用光学浮区法制备了高品质的基质YSZ单晶体、不同浓度Dy_2O_3掺杂的YSZ单晶体(简称YSZ:xDy_2O_3)、以及不同浓度Dy_2O_3和0.5 mol%Tm_2O_3共掺杂的YSZ单晶体(简称YSZ:xDy/Tm),并对其微结构和光学性能进行详细的表征与测试,评估了其在黄色激光器和白光LED领域的潜在应用。1.采用固相反应法制备
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有机硅化合物以其独特的化学和物理特性,广泛应用于工业合成、药物及高分子材料制备等领域,受到了化学家们的广泛关注。过渡金属催化不饱和烃的硅氢化反应可以从简单易得的原料中快速合成有机硅化合物,是实验室和工业合成有机硅化合物及其它相关硅化合物的最基本方法之一。传统的铂催化剂在有机硅工业中长期占据主导地位,但是存在生产成本高,底物范围相对狭窄的问题。因此,发展可持续、更经济的过渡金属催化剂取代传统的铂催化
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噻唑和脲类化合物在农药、医药和材料领域被广泛应用。传统合成噻唑类化合物的方法有:(a)2-氨基苯硫酚与醛的缩合反应;(b)过渡金属催化邻卤代苯胺与异硫氰酸苯酯的关环反应;(c)芳基硫脲的分子内环合反应。此外,以硫脲为底物通过氧化脱硫合成脲类化合物的方法通常需要添加外部氧化剂,如:高锰酸钾、双氧水、二氯合碘酸钾等。这些传统合成方法存在种种弊端,如:底物不易制得、反应操作复杂、产率低、污染环境等。因此
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高效液相色谱(HPLC)在分离和分析复杂混合物方面起着重要作用,广泛应用于食品检测、质量检验、药物分析、环境监测等领域。然而某些待测物本身的状态、结构及物化性质,使其在利用高效液相色谱法直接进行检测分析时表现出效果不佳甚至不能检测出来的问题。因此,通过不同方法来提高HPLC的检测灵敏度具有重要的实际意义。而化学衍生化法是目前应用最广、效率最高的手段之一,因而开发研制具有优良性能、较低成本、高灵敏度
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近年来食品安全事件层出不穷,食品安全已成为关系国计民生的大问题。食品在生产、包装、储藏和运输过程中均可引入多种有害物质,食品中有害物质的准确分析是食品质量控制的关键因素,而食品加工和储存条件的控制是减少食品污染物的重要举措。由于食物基质复杂、干扰组分多,而目标物多以痕量形式存在,食品中有害物质的分析面临巨大挑战。样品预处理技术是消除干扰并富集目标物的重要手段。分散固相萃取(Dispersive s
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