【摘 要】
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稀土配合物有机-无机杂化材料同时兼具稀土配合物优异的发光性能和无机基质良好的光热稳定性,在光电器件及荧光传感等领域展现出非常重要的应用价值。近年来,随着人们环保意识的增强,选择环境友好的工艺路线已成为普遍共识。因此,探索以理想的环保溶剂(水)为主要介质的工艺路线,制备新型高效稀土配合物有机-无机杂化材料,是一个非常有意义的课题。然而,截止目前,此方面的报道还较少。在本论文中,我们构筑了水介质中稀土
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稀土配合物有机-无机杂化材料同时兼具稀土配合物优异的发光性能和无机基质良好的光热稳定性,在光电器件及荧光传感等领域展现出非常重要的应用价值。近年来,随着人们环保意识的增强,选择环境友好的工艺路线已成为普遍共识。因此,探索以理想的环保溶剂(水)为主要介质的工艺路线,制备新型高效稀土配合物有机-无机杂化材料,是一个非常有意义的课题。然而,截止目前,此方面的报道还较少。在本论文中,我们构筑了水介质中稀土配合物-锂皂石(和氨基粘土)杂化发光材料。具体研究内容如下:1)利用原位合成及离子交换法将铽(Ⅲ)配合物,罗丹明B染料(RhB)组装到锂皂石层间,通过改变罗丹明B的浓度,构筑了发光颜色可调的新型杂化发光水凝胶Tb3+(Sal)-RhB/LP。通过紫外光谱和荧光光谱等数据分析,证明水凝胶发光颜色的可调性是由于存在Tb3+-水杨酸配合物到罗丹明B的荧光共振能量转移,其中最高能量传递效率为22.5%。2)在水溶液条件下将对苯二甲酸与氨基粘土直接反应,并与Eu3+/Tb3+发生配位作用制备了一种亲水性的稀土杂化发光材料Ln3+(TPA)/AC(Ln=Eu,Tb)。该杂化材料在水溶液中量子效率最高为17.82%。这是由于氨基粘土可与稀土离子发生配位作用,减弱了稀土离子与水分子配位而产生的荧光淬灭。此外,该杂化材料在水中展现出良好的荧光稳定性。而且将水溶液通过直接滴加法制成的薄膜也显示出了良好的发光性能,其在未来光电器件及传感等领域具有潜在的应用价值。
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