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一种稀土掺杂的纳米CaAl2O4材料,具有单斜结构的CaAl2O4:Eu2+单晶。微 观形态包括纳米锥、纳米线、纳米棒和/或它们之间的组装结构:纳米锥为顶 部带有一个圆球的多面体棱锥;组装结构为纳米锥、纳米棒、或线组装形成的 三维枝状结构,支干是从主干的某些特定的晶面上长出的,支干是主干的单晶 外延,支干和主干构成一体。这种CaAl2O4:Eu2+纳米材料,在440nm附近呈宽 带...
一种稀土掺杂的纳米SrAl2O4材料,其微观形态包括以下几种之一或其 组装结构:纳米锥、纳米线、纳米棒;其主体部分大多是具有单斜结构的 SrAl2O4:Eu2+单晶;所述组装结构为以上3种结构中1~3种的组装结构, 其具体形式为三维枝状结构。如上所述材料的制备方法:将锆或铝、与氧 化锶或碳酸锶、氧化铝及氧化铕粉末按比例混合均匀作为蒸发源,在一定 温度和一定真空度条件下制备所述稀土掺杂的纳米SrAl...
中国科学院金属研究所专利:一种稀土掺杂的CaAl2O4纳米荧光材料及其制备方法
中国科学院金属研究所专利:一种稀土掺杂的纳米SrAl2O4材料及其制备方法
近年来,双模式发光多功能材料因其在防伪、显示、固态激光、太阳能电池、发光二极管、生物医学等领域的潜在应用而备受关注。其中,稀土掺杂的发光材料由于稀土离子具有丰富的电子跃迁能级,可产生从紫外、可见到近红外的发射光,引起了国内外学者的极大兴趣。
为加强学术交流,加快推进赣江院“一三五”项目部署实施,2021年3月22日下午,中国科学院赣江创新研究院组织召开了“稀土掺杂长余辉材料及其肿瘤诊疗应用”学术交流会。中国科学院赣江创新研究院师生以及中科院物理研究所、海西研究院、理化技术研究所、宁波材料技术与工程研究所等援建单位的师生、合作企业专业技术人员通过线上/线下的方式参会。
稀土掺杂激光玻璃材料一直是光学材料领域的研究重点。近年来,2-3μm激光玻璃材料在医疗、光通信、环境监测等领域都具有重要的应用前景。以往的研究主要针对目前市场上的产品玻璃光纤ZBLAN,但是其物化性能、机械性能较差,特别是国内对开发新型的、物化性能较好,并且兼具发光性能的中红外发光材料研究较少。中国科学院上海光学精密机械研究所的研究人员首次研究了含有少量氧化碲的氟铝酸盐玻璃作为中红外发光材料的可能...
2014年5月19日,由中国科学院新疆理化技术研究所科研人员完成的“稀土掺杂磷酸锂镁光激励发光材料及其制备方法”获国家发明专利授权(专利号:ZL 201210402439.8)。作为光激励发光辐射剂量测试方法的核心,光激励发光材料的性能和特性决定着这一技术的发展方向和应用领域。在光激励发光材料研究方面,稀土掺杂碱土金属硫化物是光激励发光技术作为潜在的辐射剂量测量方法时被首先提出的材料,其应用范围广...
课题来源于国家教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0371)和吉林省科技厅基础研究项目(20060515)。背景是为研究具有高稀土掺杂效率的钛酸钡基高介电陶瓷材料而开发的。
以细菌纤维素(BC)为载体, 用溶胶-凝胶法原位生成稀土镧和铈元素(La, Ce)掺杂的二氧化钛复合膜, 以甲基橙为目标降解物, 考察了复合膜的光催化活性。结果表明: 稀土元素已引入TiO2/BC复合膜中; 掺杂TiO2的晶型为锐钛矿型; 掺杂稀土的TiO2/BC复合膜的光催化活性比未掺杂的有较大提高;铈掺杂的TiO2/BC复合膜的光催化性能优于镧掺杂的; Ce4+掺杂的最适浓度为2 mmol/L...
以钼酸铵、硝酸钡和三氧化二铕为原料, 通过化学沉淀法制备稀土掺杂的发红光材料BaMoO4:Eu3+, 并用X射线衍射和激发发射光谱对粉体的结构和发光性能进行了表征。结果表明, 获得最强发光BaMoO4:Eu3+粉体的最佳合成条件是: 反应溶液的pH值为6、烧结温度为1000℃以及Eu3+掺杂量(mol分数)为8%。BaMoO4:Eu3+粉可被394 nm的紫外光和465 nm的可见光有效激发, 其...
首先考察了稀土氧化物和氧化钡共掺入Al2O3-B2O3-SiO2玻璃的形成区范围、稀土氧化物掺入量对玻璃形成区的影响,然后利用差热分析手段分析了不同组分稀土氧化物对玻璃热稳定性的影响,最后采用XRD和TEM/EDS对在玻璃放热峰初始温度Tx附近热处理的玻璃样品进行了分析. 结果表明,当稀土掺入量逐渐增加时,玻璃形成区范围先扩大后缩小. 在Tx热处理温度附近,玻璃的失透主要由分相造成,稀土离子大量富...
研究了BaTiO3-R2O3-MgO(R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho, Y, Er, Yb) 系介质的稀土掺杂效应. 结果表明, 大半径稀土离子在BaTiO3中形成元素均匀性分布, 并促进晶粒的长大; 而小半径稀土离子能产生明显的细晶效应, 在晶界局部富集而偏析出现焦绿石型第二相晶粒R2Ti2O7. 随着镧系收缩, 稀土掺杂BaTiO3陶瓷的绝缘电阻率明显...

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