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       1.  The use of hydrothermal synthesis at 180 s followptimum reaction time, under constant conditions, the choice of boric acid as the boron source for preparing borates, which change the ph value (6-8), a lens electron microscope samples were characterized according to sample morphology selected carefully follow the best ph. 

       2.  The use of hydrothermal synthesis at 180 ions, tptimum reaction time, optimal PH value, constant temperature, use boric acid as the boron source, Y as the rare earth ion source, changing the solvent ratio, with the ratio of the reaction was positive be prepared to Bay a borate, using lens electron microscopy to characterize the morphology of the samples.

    3.  borate Y as a matrix analysis doped Eu3 +, Tb3 +, Sm3 + and Tm3 + Luminescent characteristics of these matrices.

    Key Words: Rare earth borates; boric acid; hydrothermal synthesis; luminescent material 

    目录

    1. 绪论 2

    1.1 引言 2

    1.2 无机固体发光原理 2

    1.2.1 无机固体发光与晶体结构 2

    1.2.2 无机固体发光过程 3

    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 3

    1.3.3 稀土发光材料的分类 4

    1.3.4 稀土发光材料的优点 4

    1.3.5 稀土发光材料的合成方法 5

    1.4 稀土硼酸盐 5

    1.4.1 稀土硼酸盐的结构 5

    1.4.2 稀土硼酸盐发光材料的研究现状 7

    1.5 本文研究的目的和意义 9

    2 实验部分 11

    2.1 试剂和仪器 11

    2.2 实验步骤 12

    3 实验结果及讨论 15

    3.1 水热法合成硼酸钇 15

    3.1.1改变稀土离子与B的摩尔比,水热法合成硼酸盐 15

    3.1.2 改变pH水热合成YBO3 16

    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 20

            3.2.3 改变硝酸钐的量. 22

           3.2.3 改变硝酸铥的量. 23

    3.2.4同时掺杂铕和铽 25

    3.2.5不同表面活性剂下发光强度比较 26

    4 结果及展望 29

    参考文献 30

    致 谢 32 

    1. 绪论

    引言

    稀土发光材料即为:稀土元素用于发光(荧光)材料的基质成分或是用作激活剂、共激活剂、敏化剂或掺杂剂所制成的发光材料。一般来讲统称为稀土发光材料或稀土荧光材料[1]。稀土因其特殊的电子层结构,而具有一般元素所无法比拟的光谱性质,稀土发光几乎覆盖了整个固体发光的范畴,只要谈到发光,几乎离不开稀土。稀土元素的原子具有未充满的受到外界屏蔽的4f5d电子组态,因此有丰富的电子能级和长寿命激发态,能级跃迁通道多达20余万个,可以产生多种多样的辐射吸收和发射,构成广泛的发光和激光材料。目前,彩色阴级射线管用的红粉、三基色荧光灯用的蓝粉、绿粉和红粉,等离子显示屏用的红粉、蓝粉,投影电视用的绿粉和三基色粉,都是稀土荧光粉[2]。由此可见,稀土发光材料已经成为信息显示和高效照明器具的关键基础材料之一。

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