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微波诱导燃烧法制备稀土离子掺杂氧化锌纳米材料
被引量:
8
1
作者
曹渊
王亚涛
+1 位作者
徐彦芹
刘柏林
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期1317-1322,共6页
以尿素为燃料,硝酸锌作为锌源和氧化剂,硝酸铕提供掺杂离子,以微波诱导燃烧法合成了铕掺杂氧化锌纳米材料。并考察了尿素用量、微波功率、稀土离子掺杂量对产物性能的影响。采用XRD,SEM,PL等测试方法对产物进行了表征。实验结果表明:当...
以尿素为燃料,硝酸锌作为锌源和氧化剂,硝酸铕提供掺杂离子,以微波诱导燃烧法合成了铕掺杂氧化锌纳米材料。并考察了尿素用量、微波功率、稀土离子掺杂量对产物性能的影响。采用XRD,SEM,PL等测试方法对产物进行了表征。实验结果表明:当微波功率为340 W,燃料恰好完全反应,反应物硝酸锌与硝酸铕物质的量之比为1∶1时得到产品的结晶度高,光学性能最好;根据谢乐公式计算一次粒子平均粒径约为50 nm,晶相与标准立方相氧化锌衍射峰非常吻合。PL测试结果表明,362 nm处出现的紫外发射峰是由于氧化锌的紫外发射峰发生蓝移造成,而451 nm、468 nm、482 nm处的蓝光发射峰可能是由于氧空位形成的浅施主能级向价带跃迁引起的。
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关键词
微波诱导燃烧法
稀土离子
氧化锌纳米材料
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职称材料
微波诱导燃烧法制备无机纳米材料的研究进展
被引量:
1
2
作者
曹渊
王亚涛
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第9期33-36,共4页
近年来纳米材料的制备方法受到人们的广泛关注,出现了与之相关的大量专利文献报道。而微波诱导燃烧法制备纳米材料,操作简单易行、无需煅烧、所得产物粒径小、分布比较均匀。本文综述了微波诱导燃烧法的产生和发展,以及在制备一些简单...
近年来纳米材料的制备方法受到人们的广泛关注,出现了与之相关的大量专利文献报道。而微波诱导燃烧法制备纳米材料,操作简单易行、无需煅烧、所得产物粒径小、分布比较均匀。本文综述了微波诱导燃烧法的产生和发展,以及在制备一些简单纳米氧化物、纳米复合物、纳米金属及合金、无机纳米材料等几个方面的实际应用。最后展望了这一领域的应用和发展前景。
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关键词
纳米材料
氧化物
微波诱导燃烧法
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职称材料
微波诱导燃烧法制备Nd^(3+)掺杂LaBO_(3)粉体及表征
被引量:
1
3
作者
储刚
吴静
+4 位作者
付丽婷
贾雅薇
吴钳
张静
孟竺
《化学研究与应用》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第8期1589-1594,共6页
以六水硝酸钕、甘氨酸、硼酸和水合硝酸镧为原料,采用微波诱导燃烧合成法制备稀土元素Nd^(3+)掺杂改性的LaBO3粉体。采用UV-VIS DRS、XRD、PL和SEM等分析测试方法对目标产物进行表征。探究了Nd^(3+)的掺杂量为1~5%时,产物的形态结构和...
以六水硝酸钕、甘氨酸、硼酸和水合硝酸镧为原料,采用微波诱导燃烧合成法制备稀土元素Nd^(3+)掺杂改性的LaBO3粉体。采用UV-VIS DRS、XRD、PL和SEM等分析测试方法对目标产物进行表征。探究了Nd^(3+)的掺杂量为1~5%时,产物的形态结构和发光性质及煅烧温度和煅烧时间对产物相组成的影响。结果表明:Nd^(3+)掺杂的LaBO3粉体均为正交晶系LaBO3晶体,最佳反应条件是Nd^(3+)的掺杂量为3.0%,煅烧温度600℃,煅烧时间4 h。UV-VIS DRS光谱表明,Nd^(3+)掺杂改性后,目标产物的最大吸收波长由紫外光区红移至可见光区,增加了光吸收范围。荧光光谱数据显示,在330~435 nm范围内出现了强发射宽峰,峰值在352和380 nm处的发射峰归属于Nd^(3+)的4D3/2,4D5/2,2I11/2,2P3/2激发光谱。
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关键词
微波诱导燃烧法
Nd3+掺杂
LaBO3粉体
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职称材料
题名
微波诱导燃烧法制备稀土离子掺杂氧化锌纳米材料
被引量:
8
1
作者
曹渊
王亚涛
徐彦芹
刘柏林
机构
重庆大学化学化工学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期1317-1322,共6页
基金
重庆大学研究生创新基金(201005AIA0010332)
中央高校基本科研业务费(CDJXS10221136)资助
文摘
以尿素为燃料,硝酸锌作为锌源和氧化剂,硝酸铕提供掺杂离子,以微波诱导燃烧法合成了铕掺杂氧化锌纳米材料。并考察了尿素用量、微波功率、稀土离子掺杂量对产物性能的影响。采用XRD,SEM,PL等测试方法对产物进行了表征。实验结果表明:当微波功率为340 W,燃料恰好完全反应,反应物硝酸锌与硝酸铕物质的量之比为1∶1时得到产品的结晶度高,光学性能最好;根据谢乐公式计算一次粒子平均粒径约为50 nm,晶相与标准立方相氧化锌衍射峰非常吻合。PL测试结果表明,362 nm处出现的紫外发射峰是由于氧化锌的紫外发射峰发生蓝移造成,而451 nm、468 nm、482 nm处的蓝光发射峰可能是由于氧空位形成的浅施主能级向价带跃迁引起的。
关键词
微波诱导燃烧法
稀土离子
氧化锌纳米材料
Keywords
microwave-induced combustion method
rare-earth ions
ZnO nanomaterials
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
微波诱导燃烧法制备无机纳米材料的研究进展
被引量:
1
2
作者
曹渊
王亚涛
机构
重庆大学化学化工学院
陇东学院化学化工学院
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第9期33-36,共4页
基金
中央高校基础研究基金(CDJXS10221136)
科技部国际技术计划合作项目(1010104520100174)资助
文摘
近年来纳米材料的制备方法受到人们的广泛关注,出现了与之相关的大量专利文献报道。而微波诱导燃烧法制备纳米材料,操作简单易行、无需煅烧、所得产物粒径小、分布比较均匀。本文综述了微波诱导燃烧法的产生和发展,以及在制备一些简单纳米氧化物、纳米复合物、纳米金属及合金、无机纳米材料等几个方面的实际应用。最后展望了这一领域的应用和发展前景。
关键词
纳米材料
氧化物
微波诱导燃烧法
Keywords
nano-material, oxide, microwave-induced combustion method
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
微波诱导燃烧法制备Nd^(3+)掺杂LaBO_(3)粉体及表征
被引量:
1
3
作者
储刚
吴静
付丽婷
贾雅薇
吴钳
张静
孟竺
机构
辽宁石油化工大学石油化工学院
辽宁石油化工大学工程训练中心
出处
《化学研究与应用》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第8期1589-1594,共6页
基金
辽宁省高等学校创新人才支持项目(LR2017011)。
文摘
以六水硝酸钕、甘氨酸、硼酸和水合硝酸镧为原料,采用微波诱导燃烧合成法制备稀土元素Nd^(3+)掺杂改性的LaBO3粉体。采用UV-VIS DRS、XRD、PL和SEM等分析测试方法对目标产物进行表征。探究了Nd^(3+)的掺杂量为1~5%时,产物的形态结构和发光性质及煅烧温度和煅烧时间对产物相组成的影响。结果表明:Nd^(3+)掺杂的LaBO3粉体均为正交晶系LaBO3晶体,最佳反应条件是Nd^(3+)的掺杂量为3.0%,煅烧温度600℃,煅烧时间4 h。UV-VIS DRS光谱表明,Nd^(3+)掺杂改性后,目标产物的最大吸收波长由紫外光区红移至可见光区,增加了光吸收范围。荧光光谱数据显示,在330~435 nm范围内出现了强发射宽峰,峰值在352和380 nm处的发射峰归属于Nd^(3+)的4D3/2,4D5/2,2I11/2,2P3/2激发光谱。
关键词
微波诱导燃烧法
Nd3+掺杂
LaBO3粉体
Keywords
microwave-induced combustion method
Nd^(3+)-doping
lanthanum borate powder
分类号
O614 [理学—无机化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微波诱导燃烧法制备稀土离子掺杂氧化锌纳米材料
曹渊
王亚涛
徐彦芹
刘柏林
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2012
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
微波诱导燃烧法制备无机纳米材料的研究进展
曹渊
王亚涛
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
微波诱导燃烧法制备Nd^(3+)掺杂LaBO_(3)粉体及表征
储刚
吴静
付丽婷
贾雅薇
吴钳
张静
孟竺
《化学研究与应用》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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