【摘 要】
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一维稀土纳米材料在数据存储、纳米的光电器件、光导纤维和生物化学传感器等方面有着重要的应用前景,并为研究空间维度和尺寸对物质的电学性质、光学的影响提供了一个理想的
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一维稀土纳米材料在数据存储、纳米的光电器件、光导纤维和生物化学传感器等方面有着重要的应用前景,并为研究空间维度和尺寸对物质的电学性质、光学的影响提供了一个理想的模型。因此,随着纳米制备技术的日趋成熟,一维稀土纳米材料的合成、组装和光发射性质引起了人们更多的兴趣。纳米发光材料具有发光寿命长、发光强度高、光谱呈现尖锐的线状谱带等特点,在技术领域有着广泛的应用,如:可用于生化和分析化学中作生物标记、生物探针、功能发光膜层、有机电致发光器件等领域,虽然稀土有机配合物具有良好的发光性能,但其机械稳定性和热稳定性较差、可加工处理性差,因而限制了其实际应用。随着纳米制备技术的成熟,一维稀土纳米材料的合成和组装及发光特性吸引了更多人的兴趣,成为了材料科学、纳米科学和热发光研究的热点。稀土材料在光电子信息产、业生物医药领域具有非常广阔的应用前景。纳米材料或纳米结构的材料,可以提高图像显示的分辨率,也可以大大提高量子发光效率。本文主要以一维稀土纳米发光材料为研究对象。采用超声法与静电纺丝法相结合制备一维稀土纳米发光材料发光材料。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线电子衍射光谱(XRD)、荧光光谱(FS)等基本表征手段,探索制备条件对粒子的形貌、结构和发光性质的影响,并优化制备条件,获得形貌好、发光强度高和荧光寿命长的产品。获得的主要结果如下:用超声法制备出所需的纳米发光材料,改变制备过程超声功率、超声时间等因素,它们的物理性质和发光性质有着明显的变化;通过改变静电纺丝实验参数,成功获得了大小均匀、发光强度大、荧光寿命高的纳米发光粒子。
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