稀土掺杂复合材料的制备、近红外光催化及温度传感性能研究

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能源枯竭和环境污染已成为21世纪人类可持续发展不得不面临的两大挑战性问题。太阳能是人类最重要的自然资源,它直接或间接地为人类维持正常的生活提供能量,然而太阳光当中紫外光(4%)和近红外光(50%)的部分却没有被充分利用。近些年,稀土掺杂的氟化物上转换发光材料得到了人们的广泛关注,那是因为其具有很多优点,例如:特有的低声子能量、长荧光寿命和高反射率。本人发现在上转换发光材料YF3:Tm3+、Yb3+上包覆光催化剂,在976nm激光器照射下有一定的光催化效果,所以本文在这方面进行了深入研究。同时,结合这些年来研究人员把光催化剂应用到温度传感方面这一情况,本文研究了稀土离子掺杂的钨酸铋纳米晶体,并取得了初步效果。本论文的主要内容归纳如下:(1)采用简单且环保的水热方法,制备了YF3:Tm3+、Yb3+上转换发光材料;在此基础上,采用溶剂热法,在Bi2MoO6的前驱体中加入相应量的YF3:Tm3+、Yb3+粉体,制备了YF3:Tm3+、Yb3+/Bi2MoO6复合材料;在成功制备YF3:Tm3+、Yb3+/Bi2MoO6复合材料的基础上,采用光沉积技术将Ag粒子负载在YF3:Tm3+、Yb3+/Bi2MoO6复合材料的表面。样品的组成、形貌特征、发光性能通过使用XRD、SEM、SEM-EDS、SEM-Mapping、PL光谱等表征方法进行了分析。为了测试样品的光催化活性,将样品在976nm激光器的照射下,进行了液相降解罗丹明B的实验,光照10h后,得出结论,当YF3:Tm3+、Yb3+与Bi2MoO6的摩尔比为1:4时,YF3:Tm3+、Yb3+/Bi2MoO6复合材料的降解率最高,在此基础上,光沉积7wt%的Ag粒子后,罗丹明B降解效率从18.8%提高到60%。最后,反复利用同一样品,通过5次循环光催化降解实验,研究了催化剂的稳定性。(2)采用简单的化学沉淀方法,成功地将Ag2O纳米粒子包覆在YF3:Tm3+、Yb3+粉体上。在成功制备YF3:Tm3+、Yb3+/Ag2O复合材料的基础上,采用光沉积技术将Ag粒子负载在YF3:Tm3+、Yb3+/Ag2O复合材料表面。样品的组成、形貌特征、发光性能通过使用XRD、SEM、SEM-EDS、SEM-Mapping、PL光谱等表征方法进行了分析。为了研究样品的光催化活性,将样品在976nm激光器的照射下,进行了液相降解罗丹明B的实验,光照10h后,得出结论,当YF3:Tm3+、Yb3+与Ag2O的质量比为1:2时,YF3:Tm3+、Yb3+/Ag2O复合材料的降解率最高,在此基础上,光沉积7wt%的Ag粒子后,罗丹明B降解效率从24.6%提高到63.9%。最后,反复利用同一样品,通过5次循环光催化降解实验,研究了催化剂的稳定性。(3)采用共沉淀和低温马弗炉煅烧的方法,成功地制备了Bi2WO6:Er3+、Yb3+纳米晶体。通过XRD、SEM和PL光谱对样品的成分、形貌结构和发光性能进行了表征分析。最后,将在温度传感性能方面未见于报道的Bi2WO6:Er3+、Yb3+纳米晶体进行了测试,并取得了一定的效果。
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