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新型铕(Ⅲ)三元配合物发光材料的合成及性能
新型铕(Ⅲ)三元配合物发光材料的合成及性能
来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liunan0083
【摘 要】
:
铕配合物是一类中心金属离子发光材料,有利于通过取代基调控实现较好的敏化稀土中心离子发光,得到高色纯度的红色锐带发光,同时利用具有载流子传输性的官能团实现电致发
【作 者】
:
高钦
高娜
杜晨霞
【机 构】
:
郑州大学化学与分子工程学院,郑州,450052
【出 处】
:
中国化学会第30届学术年会
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
三元配合物
电致发光
材料的合成
载流子注入
中心离子
铕配合物
金属离子
高色纯度
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铕配合物是一类中心金属离子发光材料,有利于通过取代基调控实现较好的敏化稀土中心离子发光,得到高色纯度的红色锐带发光,同时利用具有载流子传输性的官能团实现电致发光中的载流子注入平衡,得到高效的电致发光[1,2]。
其他文献
新型三联苯桥联晶态聚倍半硅氧烷的制备及发光性能的研究
通过简单的合成和纯化过程,不需要添加任何结构导向剂,合成了一种具有荧光特性的桥联倍半硅氧烷杂化晶体(BPS).SEM表征结果说明BPS材料具有类似花瓣状的规整形貌.
会议
三联苯
桥联
晶态
聚倍半硅氧烷
制备
结构导向剂
杂化晶体
荧光特性
含四价铽的四氧化铽的生成和表征
氧化态,常被用于解释原子的电子排布,分子的电子态和成键特点和解释氧化还原反应的反应机理等,成为化学中众多研究领域关注的焦点。
会议
氧化铽
生成
氧化还原反应
研究领域
反应机理
电子排布
氧化态
电子态
一种Yb单分子磁体的合成和磁性
稀土配合物的磁性研究近年来获得了广泛的关注,对于Dy、Tb等的配合物的研究取得了广泛的成果。但有关Yb的配合物磁性的研究报道仅有几例。
会议
单分子磁体
合成
稀土配合物
配合物磁性
磁性研究
成果
可控制备Eu3+/Tb3+/Dy3+掺杂的Zn8[(BO3)3O2(OH)3]微纳米结构荧光粉
使用水热法制备了一系列Tb3+,Dy3+单掺和Eu3+/Tb3+,Tb3+/Dy3+共掺的Zn8[(BO3)3O2(OH)3](ZBH)微纳米结构,制备过程中不添加任何模板剂和表面活性剂。使用XRD,SEM,荧光光谱
会议
可控制备
Eu3
掺杂
微纳米结构
水热法制备
表面活性剂
制备过程
荧光衰减
异双核[Zn(Ⅱ)Dy(Ⅲ)]单分子磁体
在镧系(4f)单分子磁体中量子隧穿(QTM)过程对SMM的磁弛豫是不利的[1]。单核或多核4f金属配合物的慢磁弛豫通常是来源于稀土离子的磁各向异性,而分子间相互作用也经常会诱
会议
双核
分子间相互作用
磁弛豫
金属配合物
单分子磁体
磁各向异性
稀土离子
量子隧穿
镧系配位聚合物荧光探针时间分辨检测未稀释人血清的pH
利用水溶性的生物分子鸟苷-5'-单磷酸(GMP)作为桥接连接物,镧系元素铽离子(Tb3+)作为金属节点,以及银离子(Ag+)作为增敏剂,合成对pH响应的稀土荧光配位聚合物探针,即Tb/GMP/A
会议
镧系配位聚合物
荧光探针
时间分辨
检测
稀释
生物分子
镧系元素
增敏剂
基于三元铕配合物-ZrO2的有机-无机荧光杂化材料及其薄膜的制备
在本工作中,我们报道了一种由Eu(Ⅲ)β-二酮化合物连接氧化锆所形成的新型红光有机-无机杂化材料。该杂化材料的合成是通过三联吡啶羧酸作为连接体来实现的。与传统铕配合
会议
铕配合物
无机杂化材料
荧光性能
二酮化合物
材料的合成
吡啶羧酸
氧化锆
连接体
一维链状稀土配合物的合成及牛血清蛋白的荧光探针行为
稀土配合物因其发光效率高和荧光寿命长等特点而被广泛用于阴阳离子、有机小分子和生命大分子的检测[1-3]。本文采用水热法合成了2个稀土配合物,[Ln4(2,2'-oba)6(phen)2](L
会议
一维链状
稀土配合物
水热法合成
牛血清蛋白
荧光探针
有机小分子
阴阳离子
邻菲啰啉
稀土氟化物纳米晶的近红外发光调控
作为一种非侵入式的成像技术,光学成像受到了广泛的关注。然而,其面临的最大挑战就是如何获得穿透深度更深、更清晰和更安全的成像结果。
会议
稀土氟化物
纳米晶
近红外
光学成像
非侵入式
穿透深度
成像技术
结果
安全
超薄透明稀土配合物薄膜:制备及其Fe3+传感应用
我们报道了将铕和铽等镧系配合物(LCS)分别和镁铝层状双氢氧化物(LDH)的纳米片通过层层自组装的方式制备了两种高度透明超薄膜(图a-c)。
会议
超薄膜
稀土配合物
制备
Fe3
镁铝层状双氢氧化物
镧系配合物
层层自组装
纳米片
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