新型低波段紫外转光膜的研制及应用评价
发布时间:2023-04-02 07:15
针对当前转光剂对低波段紫外光吸收率较低而引起的转光膜转光效率不高的问题,本文选取了低波段紫外光吸收效率较高的有机化合物-丝柏油醇为配体,通过配位反应与Eu3+结合,首次合成了一种能提升低波段紫外转光效率的新型转光剂LCA-D,分析和表征了新型转光剂LCA-D紫外吸收能力和转光效率提升的机制,同时,基于LCA-D制备了一种新型转光膜LCF-D,并开展了田间应用评价试验。具体研究内容及结果如下:(1)以Eu3+为中心发光离子,丝柏油醇(β-T)、噻吩甲酰三氟丙酮(TTA)、邻菲啰啉(Phen)为配体首次合成了一种新型四元配合物Eu(TTA)2Phen(β-T)(LCA-D),并与β-二酮系列转光剂(β-DKs)中Eu(TTA)3Phen(LCA-C)的光学性能进行了对比分析。通过核磁共振氢谱(1HNMR)、红外光谱(FTIR)、衍射图谱(XRD)的手段分析了LCA-C和LCA-D的结构组成;以紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、荧光光谱(PL)和绝对荧光量子产率(PLQY)分析了L...
【文章页数】:51 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
主要符号对照表
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究进展
1.2.1 转光剂的分类
1.2.2 转光膜的研究现状
1.3 本文研究目的、内容与技术路线
1.3.1 研究目的
1.3.2 研究内容
1.3.3 技术路线
第二章 新型转光剂[Eu(TTA)2Phen(β-T)]的合成与表征
2.1 实验药品及仪器
2.1.1 实验药品
2.1.2 实验仪器
2.2 转光剂的合成
2.2.1 Eu(TTA)3Phen的合成
2.2.2 [Eu(TTA)2Phen(β-T)]的合成
2.3 转光剂的表征
2.4 结果与讨论
2.4.1 傅里叶红外光谱(FTIR)
2.4.2 X-射线衍射图谱(XRD)
2.4.3 紫外吸收光谱(UV-Vis)
2.4.4 荧光光谱(PL)
2.4.5 绝对荧光量子产率(PLQY)
2.4.6 热稳定性(TG/DTG/DSC)
2.5 本章小结
第三章 新型转光膜LCF-D的制备与表征
3.1 实验原料及设备
3.1.1 实验原料
3.1.2 实验设备
3.2 转光母料的制备
3.2.1 LCM-C
3.2.2 LCM-D
3.3 转光膜的制备
3.4 转光膜的性能表征
3.4.1 X-射线衍射图谱
3.4.2 紫外-可见吸收光谱
3.4.3 荧光光谱
3.4.4 绝对荧光量子产率
3.5 结果与讨论
3.5.1 X-射线衍射图谱
3.5.2 紫外-可见吸收光谱
3.5.3 荧光光谱
3.5.4 绝对荧光量子产率
3.6 本章小结
第四章 LCF-D对草莓生长发育及产量形成的影响
4.1 试验设计与供试材料
4.2 观测指标与方法
4.2.1 棚内气温
4.2.2 光合作用和叶绿素相对含量
4.2.3 生育期及生物量
4.2.4 产量
4.3 数据处理
4.4 结果
4.4.1 转光膜对温度的影响
4.4.2 转光膜对草莓光合特性的影响
4.4.3 转光膜对草莓SPAD的影响
4.4.4 转光膜对草莓生长发育的影响
4.4.5 转光膜对草莓产量的影响
4.5 讨论
4.5.1 转光膜对温度的影响
4.5.2 转光膜对草莓光合作用及SPAD的影响
4.5.3 转光膜对草莓生长发育的影响
4.5.4 转光膜对草莓产量的影响
4.6 本章小结
第五章 主要结论与展望
5.1 主要结论
5.2 研究的创新之处
5.3 研究的不足之处
5.4 对未来研究的建议
参考文献
致谢
作者简历
本文编号:3778801
【文章页数】:51 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
主要符号对照表
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究进展
1.2.1 转光剂的分类
1.2.2 转光膜的研究现状
1.3 本文研究目的、内容与技术路线
1.3.1 研究目的
1.3.2 研究内容
1.3.3 技术路线
第二章 新型转光剂[Eu(TTA)2Phen(β-T)]的合成与表征
2.1 实验药品及仪器
2.1.1 实验药品
2.1.2 实验仪器
2.2 转光剂的合成
2.2.1 Eu(TTA)3Phen的合成
2.2.2 [Eu(TTA)2Phen(β-T)]的合成
2.3 转光剂的表征
2.4 结果与讨论
2.4.1 傅里叶红外光谱(FTIR)
2.4.2 X-射线衍射图谱(XRD)
2.4.3 紫外吸收光谱(UV-Vis)
2.4.4 荧光光谱(PL)
2.4.5 绝对荧光量子产率(PLQY)
2.4.6 热稳定性(TG/DTG/DSC)
2.5 本章小结
第三章 新型转光膜LCF-D的制备与表征
3.1 实验原料及设备
3.1.1 实验原料
3.1.2 实验设备
3.2 转光母料的制备
3.2.1 LCM-C
3.2.2 LCM-D
3.3 转光膜的制备
3.4 转光膜的性能表征
3.4.1 X-射线衍射图谱
3.4.2 紫外-可见吸收光谱
3.4.3 荧光光谱
3.4.4 绝对荧光量子产率
3.5 结果与讨论
3.5.1 X-射线衍射图谱
3.5.2 紫外-可见吸收光谱
3.5.3 荧光光谱
3.5.4 绝对荧光量子产率
3.6 本章小结
第四章 LCF-D对草莓生长发育及产量形成的影响
4.1 试验设计与供试材料
4.2 观测指标与方法
4.2.1 棚内气温
4.2.2 光合作用和叶绿素相对含量
4.2.3 生育期及生物量
4.2.4 产量
4.3 数据处理
4.4 结果
4.4.1 转光膜对温度的影响
4.4.2 转光膜对草莓光合特性的影响
4.4.3 转光膜对草莓SPAD的影响
4.4.4 转光膜对草莓生长发育的影响
4.4.5 转光膜对草莓产量的影响
4.5 讨论
4.5.1 转光膜对温度的影响
4.5.2 转光膜对草莓光合作用及SPAD的影响
4.5.3 转光膜对草莓生长发育的影响
4.5.4 转光膜对草莓产量的影响
4.6 本章小结
第五章 主要结论与展望
5.1 主要结论
5.2 研究的创新之处
5.3 研究的不足之处
5.4 对未来研究的建议
参考文献
致谢
作者简历
本文编号:3778801
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/3778801.html
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