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    The main contents are: hydrothermal method at 180 ℃, constant temperature, use of sodium molybdate and sodium tungstate was prepared as a source of tungsten and molybdenum and molybdenum tungstate, wherein the changing of the solution PH environment, the use of X-ray diffraction and electron microscope lens The samples were characterized, according to the sample topography choose the best follow-up to the optimum response time.
     Thermal method using a solvent, at 180 ℃, the best pH environment, constant temperature, use of sodium molybdate and sodium tungstate as a source of tungsten and molybdenum and molybdenum tungstate prepared to Y as the rare earth ion source, change the ratio of reactants orthogonal molybdenum tungstate prepared using X-ray diffraction and electron microscopy were investigated, lens characterization.
    NaY(MoO4)(WO4) is chosen as the host to investigate the luminescent properties of Eu3+ and Tb3+ co-doping into the this material.
    Key Words: RE molybdenum tungstate; hydrothermal method; Fluorescent materia
    目录
    1 绪论    1
    1.1    引言    1
    1.2 发光原理    1
    1.2.1 物质发光概述    1
    1.2.2 发光材料的分类    1
    1.2.3 发光的主要过程    2
    1.2.4 表征发光的主要性能指标    2
    1.3 稀土发光材料    3
    1.3.1 稀土发光材料的发展    3
    1.3.2 稀土发光材料的发光原理    4
    1.3.3 稀土发光材料的分类    4
    1.3.4 稀土发光材料的性能特点    5
    1.3.5 稀土发光材料的制备方法    5
    1.3.6 稀土发光材料的应用    6
    1.4 稀土钼钨酸盐研究现状    7
    1.5 本文研究的目的和意义    8
    2    实验部分    10
    2.1 试剂和仪器    10
    2.2 实验步骤    10
    3    实验结果及讨论    12
    3.1 水热法合成钼钨酸钇钠    12
    3.1.1 不同PH值下下制得钼钨酸钇钠    12
    3.1.2 不同Y:(Mo, W)摩尔比对钼钨酸钇钠形貌的影响    14
    3.2  发光性能    17
    3.2.1 改变硝酸铕的量    17
    3.2.2 改变硝酸铽的量    18
    3.2.3同时掺杂铕和铽    19
    4 结果及展望    22
    致 谢    24
    参考文献    25
    1  绪论
    1.1     引言
    稀土元素在地壳中分布十分广泛,储量也非常大,相对集中于中国、美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和印度等国。我国是富有稀土的国家,稀土的储量位居世界的首位,大约占全世界稀土资源的52%。
    稀土元素由于其结构的特殊性因而具有许多其他元素所不具备的光、电、磁的特性,因此人们经常利用稀土元素的这些特性将其制备成蕴含高新技术的新材料,所以稀土元素也被誉为新材料的“宝库”[1]。
    稀土的发光特性主要是因为稀土的4f电子能够在不同的能级之间进行跃迁[2]。稀土元素有着其特殊的电子层结构故而具备了一般元素所没有的光谱性质,稀土发光基本上覆盖了所有固体发光的范畴[3]。由于稀土元素有着丰富的电子能级和长寿命的激发态,所以可以产生各种辐射吸收和发射,构成了广泛的激光和发光材料。
    发光材料是在各种类型激发作用下能够发光的物质。发光材料是由作为材料主体的化合物,即基质和少量作为发光中心的参杂离子,即激活剂组成的。还可以通过在材料中掺杂额外的杂质离子来改变本身的发光性能。发光材料的发光,本身是一种宏观现象,但是发光材料与它的能带结构、能量传递、晶体内部的缺陷结构、载流子迁移等微观性质和过程密切相关。  
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