钼离子增强β-NaRMF 4 纳米线的光致发光性能
发布时间:2023-03-05 00:13
采用共沉淀-溶剂热-离子交换(CSIE)法制备了0~20%(摩尔分数,下同)的钼离子(Mo3+)掺杂的稀土氟化物上转换纳米线(UCNW)β-NaRMF4。X射线衍射(XRD)分析表明,Mo3+掺杂可以改变β-NaRMF4纳米线的晶格结构,导致其(201)晶面衍射峰发生偏移。透射电子显微镜(TEM)结果显示,通过控制Mo3+掺杂量,改变纳米线在三维方向的生长速度,进而调控β-NaRMF4纳米线的形貌,可使得其直径在20~50 nm范围内变化,长径比在20~500之间变化。荧光光谱显示,在980 nm近红外光激发下,10%Mo3+掺杂导致β-NaRMF4纳米线的上转换发光(UCL)增强了10倍。复合材料的上转换发光测试结果表明,β-NaRMF4:Mo3+纳米线增强体可赋予聚氨酯(PU)优异的光致发光性能,同时使聚氨酯的抗拉强度提高了99.30%,断裂伸长率提高了25.34%...
【文章页数】:9 页
【文章目录】:
引 言
1 实验部分
1.1 实验原料
1.2 Mo3+掺杂稀土氢氧化物前驱体的制备
1.3 稀土氟化物纳米线的合成
1.4 上转换聚氨酯复合材料的合成
1.5 测试与表征
2 结果与讨论
2.1 Mo3+掺杂对纳米线结构的影响
2.2 Mo3+掺杂对纳米线形貌的影响
2.3 Mo3+掺杂对纳米线化学成分的影响
2.4 Mo3+掺杂对纳米线发光性能的影响
1) 三光子过程
2) 四光子过程 1
3) 五光子过程 1
2.5 柔性UCNW在聚氨酯复合材料中的应用
3 结论
本文编号:3755293
【文章页数】:9 页
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引 言
1 实验部分
1.1 实验原料
1.2 Mo3+掺杂稀土氢氧化物前驱体的制备
1.3 稀土氟化物纳米线的合成
1.4 上转换聚氨酯复合材料的合成
1.5 测试与表征
2 结果与讨论
2.1 Mo3+掺杂对纳米线结构的影响
2.2 Mo3+掺杂对纳米线形貌的影响
2.3 Mo3+掺杂对纳米线化学成分的影响
2.4 Mo3+掺杂对纳米线发光性能的影响
1) 三光子过程
2) 四光子过程 1
3) 五光子过程 1
2.5 柔性UCNW在聚氨酯复合材料中的应用
3 结论
本文编号:3755293
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