本文研究的目的和意义
经上述详细的实验分析后,本文的研究思路基本确定,采用传统的水热合成法对稀土钼酸盐发光材料进行合成,制得所需产物,并通过XRD、SEM、PL谱仪等检测手段对所制得出的产品进行形貌、物相以及发光性质的表征。通过调节掺杂稀土离子的种类和量,来调节发光的强度和改变发光颜色,以及增长其荧光寿命。发光材料的制备技术随着科技的发展也在不断完善和创新,由不同成分组成的大小各异,结构不同的发光材料现如今可以通过各种不同的物理和化学方法制备而得。每个合成技术都有其自身特有的优点,我们将取其精华、去其糟粕将各种制备方法择优组合形成一种新的合成方法,这将成为发展合成纳米稀土发光材料的新趋势。
在研究发光机制的过程中发现了表面形态变化和微观结构以及材料性能之间的关系。一系列不同微观结构的发光材料均可通过稀土发光材料的制备技术研究得到,从而可以对纳米稀土发光材料的发射波长、荧光寿命、发光效率等特性进行进一步的研究,研究发现表面缺陷是影响发光材料发光效率的主要因素[18]。因此,基质形貌的表面修饰是必不可少的这将会大大改善发光材料的发光特性。同时,掌握控制表面缺陷的方法能够进一步为发现发光特性较优的新一代发光材料提供帮助。对稀土材料的形成机制、微观结构和性能进行研究讨论,并建立一些能针对各种现象做出合理解释的理论模型。因此对发光材料进行表面修饰,控制粒子表面的组成和结构,确定表面形态这些都将对发光材料的作用机理具有重要作用。
通过此课题的开展,采用钼酸盐的钼酸根为反应源,分别在水热反应条件下,控制反应物配比及溶剂配比,从而能够控制稀土钼酸盐晶核的形成,可控合成具有新型结构和形貌的稀土钼酸盐发光材料,观察不同结构和形貌的稀土钼酸盐的稀土发光离子的光谱特点,从而能够丰富稀土发光材料领域的理论知识,从而获得具有更好的发光性能,可控尺寸形貌的稀土钼酸盐发光材料。
稀土钼酸盐发光材料因为其自身特有的发光性质使其具有更为广阔的应用前景和独一无二的商业市场,如果能将稀土钼酸盐实用化那将会是发光材料领域一场新的革命,也将会我们的生产生活带来新的改变。
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