【摘 要】
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镧系元素离子因其具有4f电子层结构和丰富的能级结构,从而拥有较窄的发射光谱。对于稀土掺杂的纳米晶体而言,能够可控的合成小尺寸、形状均一并且比表面积较大的纳米颗粒尤为
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镧系元素离子因其具有4f电子层结构和丰富的能级结构,从而拥有较窄的发射光谱。对于稀土掺杂的纳米晶体而言,能够可控的合成小尺寸、形状均一并且比表面积较大的纳米颗粒尤为重要。本文主要阐述NaLa(MoO4)2、BaMoO4、BaWO4和La2Ti2O7等几种基质材料的合成,研究其发光和光催化的相应性质。主要研究内容如下:(1)我们采用简单的水热合成方法,调控原料比和反应温度成功制备出NaLa(MoO4)2纳米晶。通过稀土离子Eu3+和Tb3+的掺杂研究其相应发光性能,证明NaLa(MoO4)2纳米晶是一种优异的激光基质材料。(2)本文中,我们成功的应用水热合成的方法制备出一系列BaMoO4:Ln3+(Ln=Eu,Tb,Er,and Gd)纳米晶体。同时,对于BaMoO4:Ln3+的光致发光性质进行了详细研究。特别值得表明的是,在BaMoO4:Er3+/Eu3+的光谱中,我们首次观察到Er3+2P3/2→4I11/2,2H11/2→4I15/2和4S3/2→4I15/2的跃迁。(3)我们运用水热合成的方法成功合成出BaWO4纳米晶体,并掺杂稀土离子Er3+/Yb3+,对其光致发光性能进行探究。结果表明BaWO4纳米晶是一种良好的发光基质材料。(4)单斜相La2Ti2O7和La2Ti2O7:Eu3+纳米晶可以通过水热法和煅烧处理的方法来制备。通过稀土离子Eu3+的掺杂研究其相应发光性能,证明La2Ti2O7纳米晶是一种优异的发光基质材料。除了发光特性,La2Ti2O7和La2Ti2O7:Eu3+纳米晶也呈现出对罗丹明B和2,4-二氯苯酚降解的光催化活性。
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