【摘 要】
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稀土氟化物纳米晶体具备量子产额高、光稳定性好、激发光波长可调等优点因而在光电子学、催化、生物标记等方面有着广泛的应用前景。本文主要研究了稀土离子掺杂氟化物上转换
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稀土氟化物纳米晶体具备量子产额高、光稳定性好、激发光波长可调等优点因而在光电子学、催化、生物标记等方面有着广泛的应用前景。本文主要研究了稀土离子掺杂氟化物上转换发光材料的合成及对纳米/微米粒子表面进行功能化基团修饰,具体研究内容主要包括以下几方面:1.采取微乳液法,在十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、正辛烷和正丁醇的体系中,制备了YF3:Yb, Er, NaYF4:Yb, Er纳米粒子,通过简单调节F-(NH4F)的加入量实现了产物YF3向NaYF4的转变;2.在微乳液体系中制备了NaYF4:Yb, Ho和NaYF4:Yb, Ho@Au纳米粒子,该方法条件温和,过程简单,常温下得到了上转换纳米粒子与Au纳米粒子的组装体,粉末X射线衍射(XRD)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)结果表明NaYF4:Yb, Ho@Au产物中同时含有NaYF4与Au两种晶相,吸收光谱中546nm处为Au的特征吸收峰,包覆后纳米粒子的上转换发光性质较包覆前增强;3.采用柠檬酸辅助水热法制备了高发光强度的α-NaYF4:Yb, Tm纳米粒子,讨论了柠檬酸加入量、反应温度对产物晶相、形貌与发光性质的影响;表征结果表明,当柠檬酸含量为8mmol、反应温度为180℃、反应时间为24h时产物结晶度最佳,调节反应温度时,观察了产物粒径与形貌的改变,调节柠檬酸的加入量,使产物的上转换发光性质发生改变;4.采用第二辛醇辅助水热法制备了小粒径、高发光强度的不同晶相NaYF4:Yb, Er纳米/微米粒子,在不同的反应温度下和反应时间下,得到了不同形貌的产物,并对产物表面进行了SiO2修饰,均一的SiO2层厚度约为5nm,提高了粒子的水溶性与生物相容性。
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