学位专题

<

静电纺丝技术制备La2M2O7(M=Ti,Zr,Sn):RE3+纳米带与发光性质研究

刘仁源
长春理工大学
引用
低维纳米材料作为器件和材料的基本构成单元对集成电路和功能性元件的构筑,将起到十分重要的作用,其制备和加工是纳米技术领域的重要组成部分。静电纺丝技术因其高效、操作简单等优点,近年来已成为制备无机氧化物低维纳米材料的重要方法之一。La2M2O7(M=Ti,Zr,Sn)本身具有的光学透明性,稀土离子掺杂La2M2O7(M=Ti,Zr,Sn)的纳米发光材料也受到人们的广泛关注。因此,采用静电纺丝技术制备稀土离子掺杂La2M2O7(M=Ti,Zr,Sn),低维纳米发光材料将是一个有意义、重要的研究课题。  本文中以聚乙烯吡咯烷酮和无机盐为原料,通过溶胶-凝胶过程制备出具有一定粘度的前驱体溶胶,并采用静电纺丝技术制备了PVP/无机盐复合纤维及复合纳米带,经过热处理得到了La2Ti2O7:Eu3+纳米纤维、纳米带,La2Zr2O7纳米纤维,La2Zr2O7:RE3+(RE=Er,Yb/Er)纳米带、纳米纤维,La2Zr2O7:RE3+(RE=Eu,Tb)纳米纤维,La2Sn2O7纳米纤维,采用TG-DTA、XRD、FTFIR、FESEM、TEM、UV-Vis和荧光光谱等技术对样品进行了表征。结果表明,所制备的稀土离子掺杂的La2M2O7(M=Ti,Zr)纳米带为纳米短棒或粒子组成,宽厚比大,平均带宽3-5μm,厚度约90-140nm。所制备的稀土离子掺杂的La2M2O7(M=Zr,Sn)纳米纤维尺寸均一,彼此没有交联,没有断裂,纤维直径平均为140-180nm。获得了一些有意义的研究结果,为进一步深入研究稀土离子掺杂的La2M2O7(M=Ti,Zr,Sn)发光或者上转换发光低维纳米材料的性质奠定了一定的基础。

静电纺丝;纳米带;纳米纤维;发光材料;稀土离子

长春理工大学

硕士

物理化学

董相廷

2011

中文

TB383;O488

87

2012-12-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

相关文献
评论
相关作者
相关机构
打开万方数据APP,体验更流畅