稀土离子价态调控光功能材料

来源 :第十三届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qwm777
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基于变价稀土离子的价态调控实现稀土掺杂光功能材料发光性能调节.在单一LaAlO3基质中共掺杂混价Eu离子获得全谱发射荧光粉材料,通过引入电荷补偿剂Li+平衡非等价取代过程的电荷差异促进Eu3+还原,进而实现材料发光颜色的调控[1-2];在Y3Al5O12:Ce3+和Sr3-xLaxAlO5F5-x:Ce3+两种铝酸盐荧光粉中,Si-O键部分取代A1-O键引发了Ce4+的自还原现象,有效提高材料的发光效率,采用电荷补偿模型解释了增强机制[3-4];空气氧化条件中制备了混价Eu共掺杂的硼硅酸发光玻璃,碱土金属氧化物提供的游离氧使得[BO3]三角体向[BO4]四面体转变,而[BO4]四面体微结构局域环境有利于Eu2+的稳定存在,从而实现价态调控发光性能的玻璃材料[5].
其他文献
KAlSi3O8 (hollandite)相具有锰钡矿结构,可由钾长石在高温高压环境中相变得到.由于钾长石可能在板块俯冲作用下而被带入到地球内部,因此KAISi3Os (hollandite)可能存在于地球内部[l],并被认为是地球内部钾离子的主要载体[2].为了深入的了解该种矿物在高压相下的物理化学性质,我们对其在高压下的状态方程和相变进行了第一性原理研究.
会议
熔化通常表现为吸热和体积膨胀,对放热或体积收缩的反常熔化现象的研究在凝聚态物理中具有重要的科学意义.我们首次报道了非晶硫转变为液体硫的熔化现象,并且该过程伴随着放热和体积膨胀.由于转变温度高于玻璃化转变温度,非晶硫熔化过程严格地说是过冷液体-液体的转变过程.拉曼光谱分析表明熔化前非晶硫中含有大量聚合链结构的硫团簇,熔化后的液态硫则主要为S8环团簇结构,非晶硫熔化过程中伴随着链环转变.分子动力学模拟
会议
材料在动态冲击下的损伤演化问题一直是断裂力学领域关注的主要谍题,对这一问题的研究手段层出不穷.鉴于同步辐射X射线具有较高的时间和空间分辨率,且具有较高的能量,可以很容易对试件内部的损伤进行无损探测表征,再加上高速相机的应用,可以实时原位地捕捉材料在形变过程中微结构或微损伤的演化特点.
会议
X射线烧蚀材料时会在材料中形成高压烧蚀波,这在间接驱动ICF中有着巨大应用.间接驱动ICF的靶丸一般分多层,其中最内层是高压氘氖气体,中间层是低温固体氘氚燃料,最外层是烧蚀层[l].烧蚀层的作用是吸收X射线,形成向靶球中心传播的冲击波.
拉曼光谱技术以其分辨率高、可实时检测的特点,成为物质鉴定和分子结构研究的有效工具,在材料分析、高分子化学、生命科学、环境科学等领域得到了广泛的应用.近几年来,它还被引进到高温、高压领域,在分子尺度上分析材料的结构相变和化学反应的微观过程.
会议
TPa(1012pa)以上高压物质状态方程在天体物理、地质学、高能量密度物理及激光聚变等许多领域都有着极重要的应用.这些领域中诸多过程的模拟研究都必须用到物质高压状态方程数据,而这些数据主要通过理论模型计算得到.目前能够有效检验理论模型的实验数据不多,实验研究的物质种类更少,因此建立TPa以上物质高压状态方程实验研究平台对于推动高压状态方程理论研究很有意义.
针对蛋白质组学研究中磷酸化蛋白/多肽质谱分析检测所面临的巨大挑战(如磷酸化肽丰度低、化学计量比小、质谱不易识别和受非磷酸化肽、无机盐强干扰等),利用稀土离子对磷酸根部分的高选择性亲和作用和水解催化作用以及磁性氧化铁快速磁分离特点,设计合成了稀土基磁性亲和材料(如Fe3O4@SiO2@CeO2,Fe3O4@LnPO4 (Ln=Eu,Tb,Er),γ-Fe2O3@REVO4 (RE=Sm, Dy, H
具有NASICON型框架结构的Na3V2(PO4)3因其高离子迁移率、高平台电压和高储能容量而有望成为钠离子电池理想的正极材料.本研究采用固相球磨法和燃烧法制备了碳包覆Na3V2(PO4)3复合材料.研究表明,其充放电电压平台高达3.4V,首次放电比容量达100.72 mAhg-1,非常接近其理论比容量(117.6 mAh g-1),显示出优异的倍率循环性能.
多孔炭材料具有导电性好、比表面积大、孔道丰富及价格低廉等特点,是目前应用最广泛的超级电容器电极材料[1].多级孔炭材料具有特殊的孔道结构,电化学性能优于一般的炭材料.本文采用聚丙烯腈为炭的前驱体,采用相转化和炭化处理制得具有大孔和微孔的多级孔炭材料,其中大孔作为电解液的存储池,微孔可有效形成双电层[2].
作为一种重要的能量存储设备,超级电容器具有巨大的应用前景并且引起了科学和技术研究者极大的兴趣[1-3].铁的氧化物作为一种有潜力的电极材料,广泛应用与电化学储能的研究[1].我们设计了一种超级电容器电极体系,采用碱性水溶液作为电解液,通过化学反应生成的均匀分散高电化学活性的FeOOH纳米粒子作为电极材料,得到的超级电容器有高的比容量、能量密度和功率密度[1].