期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
二氧化钛复合纳米晶耐温性能的研究 被引量:3
1
作者 王志义 史献峰 崔作林 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期1421-1424,共4页
以Al2O3为异质相,采用液相共沉淀法制备了系列TiO2纳米复合晶,考察了反应方式、反应产物脱水方式、以及异质相复合量对耐温性能的影响.同时,对其光吸收特性及结构形态进行了表征和研究.结果表明:TiO2纳米晶经异质复合后,耐温性能得到显... 以Al2O3为异质相,采用液相共沉淀法制备了系列TiO2纳米复合晶,考察了反应方式、反应产物脱水方式、以及异质相复合量对耐温性能的影响.同时,对其光吸收特性及结构形态进行了表征和研究.结果表明:TiO2纳米晶经异质复合后,耐温性能得到显著改善,表现为:900℃完全是锐钛矿结构,950~1050℃为良好的混晶结构;950℃晶粒呈球形,分散均匀,无团聚现象,粒径20~30nm,UV-vis吸收特性优于700℃纳米TiO2混晶.无定形Al2O3的表面均匀包覆和键和约束机制,抑制了纳米TiO2的晶型转化和颗粒生长. 展开更多
关键词 TIO2 异质相 复合纳米晶 耐温性能
下载PDF
NaYF_4∶Yb,Er超细纳米晶的合成及单带红色上转换发光研究 被引量:1
2
作者 刘旺东 李文斌 +1 位作者 谭丛兵 刘云新 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第17期17113-17115,共3页
通过水热法成功合成了直径约为3 nm的NaYF4∶Yb,Er超细纳米晶。荧光光谱测试表明,其发射波长位于660 nm的单带红光,其杂质光的含量低于1/99.6。机理研究表明超细纳米晶的尺寸效应产生的表面高能量振动声子和激发光子的高表面散射率导致4... 通过水热法成功合成了直径约为3 nm的NaYF4∶Yb,Er超细纳米晶。荧光光谱测试表明,其发射波长位于660 nm的单带红光,其杂质光的含量低于1/99.6。机理研究表明超细纳米晶的尺寸效应产生的表面高能量振动声子和激发光子的高表面散射率导致4F7/2能级上的电子通过消耗基质声子能量而向下弛豫到4S3/2和2H11/2的概率大大降低,而主要通过4F7/2+4I11/2-2×2F9/2跃迁过程布居4F9/2能级,从而实现强红光发射。 展开更多
关键词 NAYF4 超细纳米晶 稀土 上转换发光
下载PDF
Tm^(3+)和Ln^(3+)(Ln^(3+)=Yb^(3+),Er^(3+),Pr^(3+),Ho^(3+),Eu^(3+))共掺氟化物纳米晶体的光谱学性质 被引量:7
3
作者 高当丽 郑海荣 +4 位作者 田宇 雷瑜 崔敏 何恩节 张喜生 《中国科学:物理学、力学、天文学》 CSCD 北大核心 2010年第3期287-295,共9页
应用激光光谱学及发光学的理论和方法研究了Tm3+/Ln3+(Ln3+=Yb3+,Er3+,Pr3+,Ho3+,Eu3+)离子在LaF3和LaOF纳米颗粒中的发光特性,探讨了获得蓝绿光发射的方式,分析了Tm3+离子的荧光发射对基质构成和共掺杂离子的依赖性质.研究结果表明,在... 应用激光光谱学及发光学的理论和方法研究了Tm3+/Ln3+(Ln3+=Yb3+,Er3+,Pr3+,Ho3+,Eu3+)离子在LaF3和LaOF纳米颗粒中的发光特性,探讨了获得蓝绿光发射的方式,分析了Tm3+离子的荧光发射对基质构成和共掺杂离子的依赖性质.研究结果表明,在氟化物纳米晶体中进行Tm3+和Ln3+(Ln3+=Ho3+,Pr3+,Er3+,Eu3+)的共掺杂,能有效地获得可见光发射,显著提高荧光量子产率,在太阳能光伏电池中具有很大的应用潜力. 展开更多
关键词 稀土离子 纳米晶体 荧光上转换/下转换 能量转移
原文传递
Role of self-assembly in construction of inorganic nanostructural materials 被引量:3
4
作者 XIONG YanSong TANG ZhiYong 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS 2012年第11期2272-2282,共11页
Understanding the evolution process and formation mechanism of nanoscale structures is crucial to controllable synthesis of inorganic nanomaterials with well-defined geometries and unique functionalities. In addition ... Understanding the evolution process and formation mechanism of nanoscale structures is crucial to controllable synthesis of inorganic nanomaterials with well-defined geometries and unique functionalities. In addition to the conventional Ostwald ripening process, oriented aggregation has been recently found to be prevalent in nanocrystal growth. In this new mechanism, primary small nanocrystals firstly spontaneously aggregate in the manner of oriented attachment, and then the large crystalline materials are formed via the process of interparticle recrystallization. Furthermore, controllable fabrication of the ordered nanocrystal solid materials that has shown specific collective properties will promote the application of inorganic nanocrystal in devices. Therefore, investigation of the mechanism of oriented aggregation is essential to controllable synthesis of nanocrystals and ordered nanocrystal solid materials. In this review, we summarize recent advances in the preparation of nanocrystal materials, which are mostly focused on our work about the role of self-assembly in construction of inorganic nanostructural materials. 展开更多
关键词 inorganic nanocrystai oriented aggregation SELF-ASSEMBLY driving forces
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部