钼酸稀土钠盐和稀土氢氧化物微/纳米结构的室温形貌控制合成

钼酸稀土钠盐和稀土氢氧化物微/纳米结构的室温形貌控制合成

论文摘要

本论文研究了钼酸稀土钠盐和稀土氢氧化物微/纳米结构的合成和形貌控制。钼酸稀土钠盐作为一种具有白钨矿结构的四元金属化合物,于近年来在国际上开始被提出研究。由于它具有吸收峰宽,阀值低,增益大和效率高等特点,因此被广泛的应用于半导体激光器泵浦源,发光二极管或固态激光器元件等等方面。在已有的文献报道中,一般使用固相合成,通过灼烧法,Czochralski提拉法或固相晶体生长法来合成钼酸稀土钠盐晶体;这种方法生成的产物形貌难以控制,晶体尺寸分布不均匀,而有关液相中合成钼酸稀土钠盐的报道目前还很少。因此我们采用液相合成法,包括微乳液手段和水热手段对钼酸稀土钠盐进行了合成与表征,并通过改变外界反应条件对其形貌控制作了相关的研究。在本论文第二章中,我们使用一种四元微乳液体系(CTAB/水/正戊醇/正辛烷)在室温条件下成功合成了钼酸镧钠和钼酸钕钠晶体,并通过分别改变反应的ω值,前驱物浓度,表面活性剂浓度,反应温

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 前言
  • 1.1 绪论
  • 1.1.1 纳米材料概述
  • 1.1.2 纳米材料的制备方法概述
  • 1.2 水热或溶剂热合成技术制备纳米材料
  • 1.3 微乳液技术制备纳米材料
  • 1.3.1 微乳液的基本概念
  • 1.3.2 反胶束的形成与相平衡
  • 1.3.3 微乳液法反应机理,方式及工艺流程
  • 1.3.4 模板法概述
  • 1.3.5 Ostwald 熟化
  • 1.4 其他方法制备纳米材料
  • 1.5 本课题的提出和研究思路
  • 参考文献
  • 第二章 钼酸稀土钠盐纳米粒子的制备及结构与性能的研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验原料及仪器
  • 2.2.1 化学原料及实验仪器
  • 2.2.2 测试及表征仪器
  • 2.3 钼酸镧钠的制备
  • 2.3.1 微乳液法制备
  • 2.3.2 水热法制备
  • 2.4 影响钼酸镧钠晶体形貌的因素
  • 2.4.1 水热法与微乳液法相比较
  • 2.4.2 微乳液法中反应机理探索
  • 2.4.3 微乳液法中水核比ω值影响
  • 2.4.4 微乳液法中前驱物浓度影响
  • 2.4.5 微乳液法中表面活性剂浓度影响
  • 2.4.6 微乳液法中反应温度影响
  • 2.4.7 不同的微乳液体系中合成钼酸镧钠晶体
  • 2.5 钼酸钕钠晶体的合成
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 稀土氢氧化物纳米离子的制备及性能研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验原料及仪器
  • 3.2.1 化学原料及实验仪器
  • 3.2.2 测试及表征仪器
  • 3.3 一维纳米稀土氢氧化物的制备
  • 3.3.1 水相沉淀法制备
  • 3.3.2 微乳液法制备
  • 3.4 影响稀土氢氧化物形貌的因素
  • 3.4.1 水相沉淀法中反应时间的影响
  • 3.4.2 水相沉淀法中pH 值的影响
  • 3.4.3 水相沉淀法中前驱物浓度的影响
  • 3.4.4 微乳液法和水相沉淀法的比较
  • 3.4.5 其他稀土氢氧化物的合成
  • 3.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 全文总结
  • 致谢
  • 上海交通大学学位论文答辩决议书
  • 相关论文文献

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