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Eu^(3+)掺杂二氧化钛纳米晶的制备及荧光性质研究 被引量:1
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作者 梁进闯 周恒为 蒋小康 《伊犁师范学院学报(自然科学版)》 2018年第2期38-41,共4页
采用均匀沉淀法制备了不同铕掺杂浓度的二氧化钛纳米晶.XRD结果表明,600℃热处理后的样品均为锐钛矿相,没有其他杂相;TEM照片显示,样品颗粒大小为50~80 nm左右,有一定团聚;PL光谱结果显示,在深紫外光250 nm激发下,样品在612 nm处展示很... 采用均匀沉淀法制备了不同铕掺杂浓度的二氧化钛纳米晶.XRD结果表明,600℃热处理后的样品均为锐钛矿相,没有其他杂相;TEM照片显示,样品颗粒大小为50~80 nm左右,有一定团聚;PL光谱结果显示,在深紫外光250 nm激发下,样品在612 nm处展示很强的红色发光,该发射峰源于Eu^(3+)的~5D_0→~7F_2跃迁. 展开更多
关键词 均匀沉淀法 铕掺杂 二氧化钛 纳米晶
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单分散Y2 O3∶Eu^3+微球的制备及荧光性能研究 被引量:1
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作者 梁进闯 蒋小康 周恒为 《电子元件与材料》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期29-33,共5页
利用溶剂热法获得前驱体,结合热处理合成Eu^3+掺杂单分散Y2O3微球荧光粉。通过X射线衍射仪、扫描电子显微镜、荧光分析仪对样品的晶体结构、微观形貌及荧光性能进行了表征与分析。结果表明:制备的样品均为立方相Y2 O3微球结构,尺寸均一... 利用溶剂热法获得前驱体,结合热处理合成Eu^3+掺杂单分散Y2O3微球荧光粉。通过X射线衍射仪、扫描电子显微镜、荧光分析仪对样品的晶体结构、微观形貌及荧光性能进行了表征与分析。结果表明:制备的样品均为立方相Y2 O3微球结构,尺寸均一、粒径大小为2μm左右;Eu^3+掺杂的样品在239 nm紫外光的激发下,展示出强烈的红光发射,该发射峰位于612 nm附近,源于Eu^3+的5 D0→7 F2跃迁;随着Eu^3+掺杂浓度的递增,该发光峰呈现出先增强后减弱的趋势,其最佳掺杂浓度为5%(摩尔分数);此外,随着热处理温度逐渐升高,样品的结晶性增强,荧光随之增强;Y2 O3∶5%Eu^3+荧光粉的色坐标为(0.583,0.335),接近NTSC标准(美国国家电视系统委员会)红光色坐标(0.670,0.330)。 展开更多
关键词 溶剂热法 Eu3+掺杂 单分散 荧光性能
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SiO2@La2O2CO3:Eu^3+微球的制备及发光性能研究
3
作者 梁进闯 王海辉 +3 位作者 云芳 周恒为 鹿桂花 蒋小康 《伊犁师范学院学报(自然科学版)》 2018年第3期21-25,共5页
采用模板法和沉淀法相结合的方法,以尿素作为沉淀剂,Si O_2微球为模板,制备出结构完整、大小均一、形貌可控的Eu^(3+)掺杂Si O_2@La_2O_2CO_3红色荧光粉.XRD谱图表明所得样品属于单斜晶系;FT-IR谱图表明样品具有典型的La_2O_2CO_3吸收峰... 采用模板法和沉淀法相结合的方法,以尿素作为沉淀剂,Si O_2微球为模板,制备出结构完整、大小均一、形貌可控的Eu^(3+)掺杂Si O_2@La_2O_2CO_3红色荧光粉.XRD谱图表明所得样品属于单斜晶系;FT-IR谱图表明样品具有典型的La_2O_2CO_3吸收峰,与XRD结果一致;SEM图显示样品为微球颗粒,直径为300~350 nm;PL光谱测试发现Eu^(3+)掺杂的样品在617 nm处展示了极强的红色发射,源于Eu^(3+)的~5D_0→~7F_2跃迁. 展开更多
关键词 模板法 SiO2@La2O2CO3 PL光谱
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烧结温度对(Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Hf0.1)O3陶瓷压电性能的影响 被引量:4
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作者 许文君 梁进闯 +3 位作者 周恒为 黄以能 陈云飞 尹红梅 《人工晶体学报》 EI CAS 北大核心 2019年第5期955-960,共6页
采用传统固相反应法在系列烧结温度下制备了(Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Hf0.1)O3无铅压电陶瓷,并对陶瓷样品的晶格结构、表面形貌、铁电性能、压电性能和常温介电性能进行了测试与分析。结果表明:样品均具有纯的钙钛矿结构,随着烧结温度的升高... 采用传统固相反应法在系列烧结温度下制备了(Ba0.85Ca0.15)(Ti0.9Hf0.1)O3无铅压电陶瓷,并对陶瓷样品的晶格结构、表面形貌、铁电性能、压电性能和常温介电性能进行了测试与分析。结果表明:样品均具有纯的钙钛矿结构,随着烧结温度的升高,样品的晶体结构由立方相转变为四方相;压电系数和机电耦合系数随之增大,当烧结温度为1340℃时,样品的晶粒尺寸较为均匀,约为2~7μm,并且样品压电系数最大为250pC·N^-1,此时,2Pr=13.33μC·cm^-2,2Ec=5.91kV·cm^-1,i=0.05mA,ε=1803,tanδ≈0.017,Kp=0.32,Qm=116。 展开更多
关键词 压电陶瓷 压电性能 固相反应法 烧结温度
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