钨酸盐与碳复合后具有良好的发光特性,其中的Eu3+和Tb3+使其中的活性中间体,且制备样品现实四方晶相结构。
摘 要:本文以钨酸钠和硝酸钙,钨酸锶为主要原料,再以氨基酸为机体使之与碳进行材料复合,从而得到钨酸盐/C复合发光材料。利用粉末X-射线衍射仪(XRD)描电子显微镜(SEM)和荧光光谱仪(PL)对样品进行结构性能,并研究了钨酸盐与,扫碳复合材料的发光特性。结果表明:钨酸盐与碳复合后具有良好的发光特性,其中的Eu3+和Tb3+使其中的活性中间体,且制备样品现实四方晶相结构。
关键词:发光材料;稀土;钨酸盐;碳;掺杂
Synthesis and Properties of Tungstate / C Composite Luminescent Material
Abstract: Calcium carbonate was synthesized by hydrothermal method, and the acid salt has some luminescent properties, and carbon is a traditional luminescent material, which has a certain amount of carbon in the filament. And the using sodium tungstate and calcium nitrate, strontium tungstate as the main raw material, to amino acids for the body were with carbon composite, of tungstate and carbon composite luminescent properties, using powder X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and fluorescence spectrometer (PL) of samples for detection performance, the results show that: tungstate and carbon composite has excellent luminescent properties, the Eu3 + and Tb3+ to the active intermediates, and the preparation samples reality tetragonal phase, in the fluorescence spectrum will show its unique emission peaks, and samples with tetragonal crystal structure.
Key Words: luminescent materials; rare earth; tungsten; carbon; doping
目 录
摘 要 1
引 言 1
1 实验部分 2
1.1试剂 3
1.2实验仪器 3
1.3 CaWO4: Eu3+发光粉的合成 3
1.4 SrWO4: Eu3+发光粉的合成 3
1.5 CaWO4: Tb3+发光粉的合成 4
1.6 SrWO4: Tb3+发光粉的合成 4
2 结果与讨论 5
2.1 CaWO4加氨基酸钠与水体系 5
2.2 CaWO4加Eu3+发光粉体系 7
2.3 CaWO4: Tb3+发光粉体系 8
2.4 SrWO4: Eu3+发光粉体系 11
3结 论 14
参考文献 14
致谢 17
钨酸盐/C复合发光材料的合成及性能研究
引 言
稀土和钨都是我国产量十分丰富的元素[1],近年来,有关钨酸盐在合成及其性能研究成为了较为热门的研究课题[2]。钨酸盐因为其优良的特性,被广泛应用于工业、农业、医学、交通、军事等领域[3]。因此研究钨酸盐的发光材料也变得尤为重要。
钨酸钙是钨酸盐材料中非常有利用前景的材料[4],其发光性质较稳定,在紫外光的照射下会发出荧光[5],是一种非常良好的荧光材料[6]。而稀土Eu3+在紫外光激发下会发出红光,被广泛用于彩色电视[7]。其中CaWO4: Eu3+是一种红色的长余辉发光材料[8],性质十分稳定[9]。制备钨酸钙有很多种制备方法,而常见的制备方法有高温固相法、化学沉积法、水热法、溶胶—凝胶法等等[10]。而本次试验就是以水热法制备的钨酸钙,其相貌较为规则,且发光性质良好。
1高温固相法
高温固相法是一种最常见的制备发光材料的方法,其制备原理就是将高纯度原料按特定比例进行均匀混合,混合均匀后经过精细的研磨,处理过后在高温以及还原气下进行煅烧[11]。作为较为传统的制备方法,其优点主要在于生产工艺简单,制备的样品性能稳定,有较好的发光性能[12]。但固相法也有相应的弊端,消耗大量的能源[13],反应时间长,制备的样品颗粒不均匀,而且容易产生杂质相[14]。
2水热法
水热法是近年以来发展很快并且应用很广泛的一种新型制备发光材料的方法[15]。主要是在密闭容器内,在高温高压的作用下,经过水(水蒸气)的对流来促进反应的进行。此制备方法具有粉体分散性好,粒子纯度较高,分布均匀[16],且不需要进一步煅烧等优点。但由于需要较高的制备条件,不适合大范围推广。