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低温固相反应快速合成AlON粉末
摘要: 制备AlON粉末通常需要较高的合成温度和较长的保温时间,这会导致粉末粗化和团聚。固态反应法通过Al2O3与AlN的直接反应形成AlON粉末,可在低温下实现快速合成。本研究以Al2O3和AlN粉末为原料,采用固态反应法制备了单相AlON粉末。为降低合成温度并缩短保温时间,研究了原料粒度和Al2O3/AlN混合料的均匀性??疾炝薃lN含量、合成温度及保温时间对AlON粉末合成的影响。当AlN含量为27 mol%时,将Al2O3/AlN混合料在1680°C煅烧20分钟即可合成单相AlON粉末。经250 rpm球磨24小时后,所得AlON粉末被研磨成平均粒径320 nm、粒度分布窄且分散性良好的单相细颗粒AlON粉末。通过无压烧结该细颗粒AlON粉末,制备出尺寸为Φ100 mm×1 mm的透明AlON陶瓷。
关键词: B. 晶粒尺寸,氮氧化铝,A. 粉末:固相反应
更新于2025-11-19 16:56:35
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掺杂Sm3+离子的磷酸盐基氧化物和氧氟化物玻璃在固态照明应用中的对比研究
摘要: 研究了掺杂Sm3?的氧化物和氧氟磷酸盐玻璃的物理及发光特性。采用传统熔融淬火法制备了化学组成为69P?O?-10BaO-10ZnO-10Gd?O?-1Sm?O?(氧化物玻璃)和69P?O?-10BaO-10ZnO-10GdF?-1Sm?O?(氧氟玻璃)的样品。通过密度、摩尔体积、折射率、FTIR、UV-Vis-NIR、光致发光、放射发光、衰减时间曲线及CIE色度图等手段对样品进行表征。氧化物玻璃的密度和折射率值高于氧氟玻璃。FTIR光谱显示氧氟玻璃中O-H基团减少。UV-Vis-NIR光谱中观察到Sm3?的特征峰位于360、372、402、438、419、473、944、1077、1227、1373、1474、1529和1585 nm,分别对应基态6H?/?向4D?/?、6P?/?、6P?/?、4I??/?、6F??/?、6F?/?、6F?/?、6F?/?、6F?/?、6H??/?和6F?/?激发态的跃迁。光致发光和放射发光表明氧氟玻璃样品的发射强度优于氧化物玻璃。采用Judd-Ofelt理论计算了J-O强度参数Ωλ(λ=2,4,6)及辐射特性参数(跃迁概率、受激发射截面和分支比),其中Ω参数趋势为Ω?>Ω?>Ω?,4G?/?→6H?/?跃迁的跃迁概率、发射截面和分支比最高。制备样品的CIE坐标位于橙色区域,氧化物与氧氟玻璃的色温值均为3776.105。氧氟玻璃的衰减时间(1.32 ms)短于氧化物玻璃(1.62 ms)。结果表明这些玻璃样品是制备冷橙光的优良候选材料。
关键词: 贾德-奥弗特理论,氧氟玻璃,稀土元素,光致发光,CIE坐标
更新于2025-09-23 15:23:52
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抗衡离子效应对溶液和固态中发光吲哚嗪-花菁染料光物理性质的影响
摘要: 多个活跃研究领域和应用需要具有可调斯托克斯位移和固态发射的近红外发光材料。为满足这一需求,我们制备了一系列仅基于阴离子尺寸、偶极矩和亲水性差异的吲哚嗪-花菁化合物。通过溶液和薄膜体系测量了非共价结合阴离子对相同π体系吲哚嗪-花菁化合物吸收与发射性能的影响。研究发现,阴离子选择对染料在溶液中的斯托克斯位移和摩尔吸光系数具有显著影响;在固态中,阴离子选择会影响形成比母体单体化合物具有更高能量吸收的聚集态。这些染料在近红外区域呈现发光特性,在特定溶剂和阴离子组合下发射峰可达近900纳米。
关键词: 固态发光、光学材料、近红外发光材料、吲哚嗪菁染料、斯托克斯位移
更新于2025-09-23 15:22:29
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功能化还原氧化石墨烯作为空穴传输层及在三元有机太阳能电池中的应用
摘要: 本文报道了采用新型氧化石墨烯衍生物作为空穴传输层(HTL)的有机太阳能电池(OSC)性能。该OSC以PTB7:PC71BM共混物为活性层,采用可在常压低温(90°C)下通过无真空工艺轻松沉积的替代顶电极Field's金属(Bi/In/Sn:32.5%、51%、16.5%)。氧化石墨烯(GO)经五氟苯肼化学功能化还原后制得氟化还原氧化石墨烯(F5-rGO),该材料悬浮于二甲基甲酰胺中便于采用旋涂等湿法工艺沉积。由于氟原子的高电负性,F5-rGO功函数达5.1 eV。单层F5-rGO制备的OSC最高光电转换效率(PCE)为5.82%。当F5-rGO用作ITO与PEDOT:PSS之间的中间层时,PCE提升至7.67%(基于PEDOT:PSS的PCE为7.29%)。此外,通过苯肼处理的GO还制得化学还原功能化氧化石墨烯(H5-rGO),并在PTB7:PC71BM共混物中按0%、3%、6%不同重量比添加H5-rGO制备三元OSC,其中3% H5-rGO添加量获得最佳结果(PCE为7.56%)。
关键词: 功能化还原氧化石墨烯、PTB7:PC71BM、空穴传输层、三元有机太阳能电池、有机太阳能电池
更新于2025-09-11 14:15:04
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金修饰上转换纳米粒子的诊疗一体化纳米复合物,用于光学成像与温度控制的光热治疗
摘要: 多功能杂化纳米材料可为癌症诊断与治疗等当前公共卫生问题提供替代解决方案。本研究通过10分钟反应合成了近红外激发的NaYF4:Yb,Er上转换纳米粒子(UCNPs),并共价修饰了粒径小于10纳米的金纳米粒子(AuNPs)。UCNPs-AuNPs复合物中的UCNPs将穿透力强的975纳米近红外光子转化为可见光发射,同时实现三大功能:i)等离子体诱导光热治疗;ii)原位温度传感与调控(纳米温度计);iii)组织透明窗口荧光成像与细胞示踪对比剂。供体(UCNPs)与受体纳米粒子(AuNPs)的紧密间距增强了绿色发射光的有效能量传递及随之产生的温升效应。诱导产生的局部高温在5分钟近红外照射下不可逆地损伤癌细胞,显著降低细胞存活率,而无红外光照时则基本无活性。此外,525和545纳米绿色发射谱中未转移的能量部分适用于生理相关范围(25-50°C)的比率式温度传感,可精准监测并控制光热治疗过程中的产热情况(有效温升达37至45°C)。由于659纳米红光发射受附着金纳米球影响较小,该UCNPs-AuNPs纳米复合物被用于MCF-7乳腺癌细胞示踪。其简便性与多功能性使其成为乳腺癌同步检测与温控光热治疗的理想选择。
关键词: 纳米温度计,乳腺癌,上转换纳米粒子,光热疗法,诊疗一体化
更新于2025-09-11 14:15:04
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一种用于检测Zn2+和Cu2+的荧光及比色希夫碱化学传感器:在活细胞成像和比色检测试剂盒中的应用
摘要: 设计并合成了一种新型席夫碱化学传感器HMID((E)-1-((2-羟基-3-甲氧基苯亚甲基)氨基)咪唑烷-2,4-二酮)。该传感器HMID通过荧光增强效应对水溶液中的Zn2?表现出选择性,其检测限为11.9 μM。重要的是,化合物HMID可用于活细胞中Zn2?的成像。DFT计算表明,HMID检测Zn2?的机制可能是螯合增强荧光(CHEF)效应。此外,HMID能通过颜色从无色变为粉红来检测Cu2?。DFT计算证实,HMID对Cu2?的选择性检测机制是分子内电荷转移带的促进作用。另外,HMID可作为Cu2?的肉眼比色试剂盒使用。因此,HMID具备"单一传感器双目标检测"的能力。
关键词: 化学传感器、锌离子、细胞成像、荧光、比色法、铜离子
更新于2025-09-10 09:29:36
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Pb(II)-MOFs的形貌、发光及气体吸附研究
摘要: 在本研究中,我们使用2,5-噻吩二羧酸(H2TDC)和4-巯基苯甲酸(H2MBA)作为有机配体,描述了四种铅基金属有机框架(1-4)的合成方法。硝酸铅和醋酸铅被用作Pb+2离子源。随后通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、1H核磁共振、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析(TGA)和粉末X射线衍射技术确定了这些MOFs的形貌及其他结构特征。对这些MOFs(1-4)进行的布鲁诺-埃米特-泰勒(BET)研究表明,MOF 1对N2气体的吸附性能最为优异(比表面积为3699 m2/g),其次是MOF 3(742 m2/g)、MOF 4(382 m2/g)和MOF 2(318 m2/g)。此外,还研究了这些MOFs(1-4)因配体到金属电荷转移(LMCT)而产生的发光活性。
关键词: 铅,扫描电子显微镜,发光,双齿配体,金属有机框架
更新于2025-09-10 09:29:36