论文摘要
目前纳米稀土发光材料是材料科学领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。钼酸镧是一种重要的功能材料,它不仅可作为快离子的导体催化剂应用于众多领域,还具有良好的稳定性和有效的能量传递等特点,使其成为一种优良的发光的基体材料。因此,采用静电纺丝技术制备稀土离子掺杂La2Mo2O9低维纳米发光材料将是一个有意义、重要的研究课题。本文中以聚乙烯吡咯烷酮和金属硝酸盐为前驱体,通过溶胶-凝胶过程制备出具有一定粘度的前驱体溶胶,并采用静电纺丝技术制备了PVP/硝酸盐复合纤维及复合纳米带,经过热处理得到了La2Mo2O9、La2Mo2O9:Eu3+、La2Mo2O9:Tb3+、La2Mo2O9:Sm3+、La2Mo2O9:Er3+、La2Mo2O9:Nd3+、La2Mo2O9:Pr3+纳米纤维及多孔纳米带,采用TG-DTA、XRD、FTIR、FESEM、TEM和荧光光谱等技术对样品进行了表征。结果表明,所制备的稀土离子掺杂的La2Mo2O9纳米纤维尺寸均一,彼此没有交联,纤维直径平均为180-220 nm,长度大于100μm。所制备的稀土离子掺杂的La2Mo2O9纳米带为多孔结构,宽厚比大,平均带宽5-7μm,厚度约130-280 nm,长度大于500μm。获得了一些有意义的研究结果,为进一步深入研究稀土离子掺杂的La2Mo2O9发光纳米材料的性质奠定了一定的基础。
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摘要ABSTRACT目录第一章 绪论1.1 引言1.2 静电纺丝技术1.2.1 静电纺丝技术的起源1.2.2 静电纺丝技术机理1.2.3 静电纺丝常用装备1.2.4 静电纺丝的影响因素1.2.5 静电纺丝技术的应用1.2.6 静电纺丝技术的发展前景1.3 稀土发光材料1.3.1 稀土发光材料的分类1.3.2 稀土发光材料的应用1.3.3 稀土发光材料的制作方法1.3.4 纳米稀土发光材料2Mo2O9纳米材料'>1.4 稀土La2Mo2O9纳米材料2Mo2O9结构特点'>1.4.1 La2Mo2O9结构特点1.5 本课题研究的目的和意义第二章 化学试剂、实验仪器及表征方法2.1 主要化学试剂2.2 实验仪器与设备2.3 表征方法2.3.1 生物显微镜分析2.3.2 X射线衍射(XRD)分析2.3.3 红外光谱(FTIR)分析2.3.4 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)分析2.3.5 差热-热重(TG-DTA)分析2.3.6 荧光光谱分析2Mo2O9纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第三章 La2Mo2O9纳米纤维、纳米带的制备与表征3.1 引言3.2 实验3.2.1 前驱体溶液的配制3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>3.2.2 PVP/[La(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9纳米纤维的制备'>3.2.3 La2Mo2O9纳米纤维的制备3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>3.2.4 PVP/[La(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9纳米带的制备'>3.2.5 La2Mo2O9纳米带的制备3.3 结果与讨论3.3.1 XRD分析3.3.2 差热—热重分析(TG-DTA)3.3.3 FTIR分析3.3.4 FESEM分析3.3.5 EDS分析3.4 本章小结2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第四章 La2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征4.1 引言4.2 实验4.2.1 前驱体溶液的配制3)3+Eu(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>4.2.2 PVP/[La(NO3)3+Eu(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9:Eu3+纳米纤维的制备'>4.2.3 La2Mo2O9:Eu3+纳米纤维的制备3)3+Eu(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>4.2.4 PVP/[La(NO3)3+Eu(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9:Eu3+纳米带的制备'>4.2.5 La2Mo2O9:Eu3+纳米带的制备4.3 结果与讨论4.3.1 XRD分析4.3.2 FESEM分析4.3.3 EDS分析4.3.4 荧光光谱分析4.4 本章小结2Mo2O9:Tb3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第五章 La2Mo2O9:Tb3+纳米纤维、纳米带的制备与表征5.1 引言5.2 实验5.2.1 前驱体溶液的配制3)3+Tb(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>5.2.2 PVP/[La(NO3)3+Tb(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9:Tb3+纳米纤维的制备'>5.2.3 La2Mo2O9:Tb3+纳米纤维的制备3)3+Tb(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>5.2.4 PVP/[La(NO3)3+Tb(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9:Tb3+纳米带的制备'>5.2.5 La2Mo2O9:Tb3+纳米带的制备5.3 结果与讨论5.3.1 XRD分析5.3.2 FESEM分析5.3.3 EDS分析5.3.4 荧光光谱分析5.4 本章小结2Mo2O9:Sm3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第六章 La2Mo2O9:Sm3+纳米纤维、纳米带的制备与表征6.1 引言6.2 实验6.2.1 前驱体溶液的配制3)3+Sm(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>6.2.2 PVP/[La(NO3)3+Sm(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9:Sm3+纳米纤维的制备'>6.2.3 La2Mo2O9:Sm3+纳米纤维的制备3)3+Sm(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>6.2.4 PVP/[La(NO3)3+Sm(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9:Sm3+纳米带的制备'>6.2.5 La2Mo2O9:Sm3+纳米带的制备6.3 结果与讨论6.3.1 XRD分析6.3.2 FESEM分析6.3.3 EDS分析6.3.4 荧光光谱分析6.4 本章小结2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第七章 La2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征7.1 引言7.2 实验7.2.1 前驱体溶液的配制3)3+Er(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>7.2.2 PVP/[La(NO3)3+Er(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9:Er3+纳米纤维的制备'>7.2.3 La2Mo2O9:Er3+纳米纤维的制备3)3+Er(NO3)3+(MH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>7.2.4 PVP/[La(NO3)3+Er(NO3)3+(MH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9:Er3+纳米带的制备'>7.2.5 La2Mo2O9:Er3+纳米带的制备7.3 结果与讨论7.3.1 XRD分析7.3.2 FESEM分析7.3.3 EDS分析7.4 本章小结2Mo2O9:Nd3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第八章 La2Mo2O9:Nd3+纳米纤维、纳米带的制备与表征8.1 引言8.2 实验8.2.1 前驱体溶液的配制3)3+Nd(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>8.2.2 PVP/[La(NO3)3+Nd(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9:Nd3+纳米纤维的制备'>8.2.3 La2Mo2O9:Nd3+纳米纤维的制备3)3+Nd(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>8.2.4 PVP/[La(NO3)3+Nd(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9:Nd3+纳米带的制备'>8.2.5 La2Mo2O9:Nd3+纳米带的制备8.3 结果与讨论8.3.1 XRD分析8.3.2 FESEM分析8.3.3 EDS分析8.3.4 荧光光谱分析8.4 本章小结2Mo2O9:Pr3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第九章 La2Mo2O9:Pr3+纳米纤维、纳米带的制备与表征9.1 引言9.2 实验9.2.1 前驱体溶液的配制3)3+Pr(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>9.2.2 PVP/[La(NO3)3+Pr(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米纤维的制备2Mo2O9:Pr3+纳米纤维的制备'>9.2.3 La2Mo2O9:Pr3+纳米纤维的制备3)3+Pr(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备'>9.2.4 PVP/[La(NO3)3+Pr(NO3)3+(NH4)6Mo7O24]复合纳米带的制备2Mo2O9:Pr3+纳米带的制备'>9.2.5 La2Mo2O9:Pr3+纳米带的制备9.3 结果与讨论9.3.1 XRD分析9.3.2 FESEM分析9.3.3 EDS分析9.4 本章小结结论致谢参考文献附录
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- [8].Eu~(3+)激活的La_2Mo_2O_9红色荧光粉的制备与性能[J]. 发光学报 2008(01)
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- [10].氧离子导体La_2Mo_2O_9中α→β相变非等温动力学的研究[J]. 无机化学学报 2012(07)
- [11].Al掺杂对氧离子导体La_2Mo_2O_9的氧离子扩散和导电性能影响(英文)[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2010(03)
- [12].Sm_(0.1)Nd_(0.1)Ce_(0.8)O_(1.9)/La_2Mo_2O_9复合电解质材料的制备及性能表征[J]. 稀有金属材料与工程 2018(S1)
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静电纺丝技术制备稀土离子掺杂La2Mo2O9低维纳米材料与表征
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