【摘 要】
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稀土--氧一氰氨化物因其独特的结构与性质可作为重要的镧系离子掺杂发光基质材料之一,目前仅有稀土二氧一氰氨化物粉体的报道,未见有稀土二氧一氰氨化物纳米结构的报道。静电
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稀土--氧一氰氨化物因其独特的结构与性质可作为重要的镧系离子掺杂发光基质材料之一,目前仅有稀土二氧一氰氨化物粉体的报道,未见有稀土二氧一氰氨化物纳米结构的报道。静电纺丝技术因其简单的操作、较强的重复性以及较高的效率等优点,已成为一种制备一维纳米结构的重要方法。因此,采用静电纺丝技术制备稀土离子掺杂的稀土二氧一氰氨化物纳米材料是一个重要而有意义的研究课题。本文中采用静电纺丝技术制备了PVP/稀土硝酸盐复合纳米纤维,对其进行热处理得到La2O3、La2O3:RE3+(RE=Eu、Tb)纳米纤维、纳米带和La2O3:RE3+(RE=Er、Yb/Er)纳米纤维,然后再利用氰氨化技术,首次制备了La2O2CN2、La2O2CN2:RE3+(RE=Eu、Tb)纳米纤维、纳米带和La2O2CN2:RE3+(RE=Er、Yb/Er)上转换发光纳米纤维。采用XRD、SEM、EDX、TEM、PL和BET法等现代分析技术对样品进行了表征。结果表明,La2O2CN2:RE3+纳米纤维的直径大约为120-280nm,纳米带的宽度约为1-4μm,为四方晶相,空间群为14/mmm。在紫外光照射下,La2O2CN2纳米材料对罗丹明B水溶液表现出了优异的光催化性能,并且纳米纤维比纳米带的光催化性能更好。稀土离子掺杂的La2O2CN2纳米材料具有良好的荧光性质。提出了稀土二氧一氰氨化物纳米结构的形成机理,得出了一些有意义的结果,为进一步深入研究稀土掺杂的稀土二氧一氰氨化物低维纳米材料的性质及应用奠定了一定的基础。
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