铕铽共掺稀土聚合物的光谱分析及发光性能之我见

合集下载

稀有之光领略稀土元素的独特发光性能

稀有之光领略稀土元素的独特发光性能

稀有之光领略稀土元素的独特发光性能稀有之光:领略稀土元素的独特发光性能稀土元素是一类在自然界中含量较为稀少的元素,其中包括镧系和钪系元素。

这些元素以其独特的电子结构和发光特性而引起了科学家们的极大关注。

在最近的研究中,人们对稀土元素的发光性能进行了深入的探索,发现它们具有独特的发光特性,可以广泛应用于发光材料、光电器件等领域。

一、稀土元素的基本特性稀土元素是镧系和钪系元素的总称,具有特殊的电子结构和相对较高的原子序数。

它们的外层电子结构较为复杂,由于电子的不规则分布,稀土元素呈现出稀磁、光致发光、荧光、电致发光等多种特性。

正是这些特点使得稀土元素在光学领域发挥着重要作用。

二、稀土元素的发光特性稀土元素的发光特性主要来自于其复杂的电子能级结构。

在合适的激发条件下,稀土离子能够吸收能量并转化为光能,发出独特的发光信号。

这些发光信号在不同的元素和化合物中呈现出不同的光谱特征,如镧系元素的红、绿、蓝三原色发光和钪系元素的红外发光。

三、稀土发光材料的应用领域1. 发光器件:稀土元素被广泛应用于发光二极管(LED)和液晶显示器(LCD)等光电器件中。

通过控制稀土元素的掺杂浓度和能级结构,可以调控器件的发光颜色和亮度,从而实现全彩显示和高效能量转换。

2. 高效荧光体:稀土元素的荧光特性使其成为荧光体的理想材料。

稀土荧光体具有较高的荧光量子产率和长寿命,可用于红外探测、生物分析和荧光标记等领域。

3. 光催化材料:利用稀土元素的光催化性能,可以实现光解水产氢、净化废水和光催化合成有机物等反应。

稀土元素的光催化性能使得这些反应更加高效和环保。

四、稀土元素的应用前景稀土元素的发光性能和其他特殊性质使其在科学研究和技术应用中具有广阔的前景。

科学家们正不断地探索稀土元素的新特性和应用,以满足人们对高效能源和新型光电器件的需求。

然而,稀土元素的开采和应用也面临一些挑战和问题。

稀土元素资源的分布不均衡和开采过程中的环境污染等问题需要得到有效解决。

稀土材料发光

稀土材料发光

稀土材料发光稀土材料是一类特殊的材料,由于其特殊的电子结构和能级分布,使得它们在激发能量的作用下能够发出特殊的光谱。

这种发光现象被广泛应用于荧光材料、荧光显示器、LED照明、激光器等领域。

本文将介绍稀土材料发光的原理、应用和未来发展趋势。

稀土材料发光的原理主要是由于稀土元素的内层电子结构和外层价电子结构的特殊性质。

稀土元素的内层电子结构具有复杂的能级分布,而外层价电子结构又具有较宽的能带。

当外界能量作用于稀土材料时,稀土元素的内层电子能级发生跃迁,产生特定的光谱。

不同的稀土元素由于其内层电子结构的不同而发出不同波长的光谱,因此可以实现多彩的发光效果。

稀土材料发光在各个领域都有广泛的应用。

在荧光材料中,稀土材料可以被用于制备各种类型的荧光粉,用于荧光标记、生物成像、荧光探针等方面。

在荧光显示器和LED照明中,稀土材料可以被用于制备发光二极管,实现高效节能的照明效果。

在激光器中,稀土材料可以被用于制备激光介质,实现高功率、高效率的激光输出。

未来,随着科学技术的不断发展,稀土材料发光技术也将得到更广泛的应用和深入的研究。

一方面,人们将继续探索新的稀土材料,寻找更适合特定应用场景的发光材料。

另一方面,人们将不断改进稀土材料的制备工艺和性能,提高其发光效率和稳定性。

同时,人们还将探索新的应用领域,将稀土材料发光技术应用于更多的领域,如生物医学、信息显示、激光通信等。

总的来说,稀土材料发光技术具有广阔的应用前景和发展空间。

通过不断的研究和创新,稀土材料发光技术将为人类社会带来更多的科技成果和生活便利。

希望本文能够为读者对稀土材料发光技术有更深入的了解,也希望稀土材料发光技术能够为人类社会的发展做出更大的贡献。

稀土材料的荧光性能研究

稀土材料的荧光性能研究

稀土材料的荧光性能研究稀土材料(Rare earth materials)是一类具有特殊性质的重要材料,在光学、电子等领域有广泛应用。

荧光性能研究是稀土材料研究的重要方向之一,涉及到材料的发光机制、荧光特性以及应用等方面。

本文将深入探讨稀土材料的荧光性能研究。

1. 稀土材料的荧光机制稀土材料的荧光主要来源于稀土元素的激发态和基态之间的跃迁过程。

一般来说,稀土材料中的稀土离子吸收外部能量,激发到较高的能级,随后在短时间内从高能级向低能级跃迁,释放出能量。

这种能量释放的方式就是通过发光的形式表现出来,从而呈现出荧光现象。

稀土材料的荧光机制与稀土元素的能级结构息息相关。

稀土元素的能级结构由其电子构型决定,不同的电子构型会导致不同的荧光性能。

例如,铒离子的4f能级结构使其具有很强的红外发光能力,而铽离子的5d能级结构则使其具有良好的蓝色发光性能。

通过对稀土元素能级结构的研究,可以深化对稀土材料发光机制的理解。

2. 稀土材料荧光的特性稀土材料具有独特的荧光特性,这些特性是基于材料本身结构和稀土离子的能级结构而获得的。

首先,稀土材料可以发出可见光谱范围内的各种颜色。

根据稀土离子的能级结构和不同的激发方式,稀土材料的荧光颜色可以从红、橙、黄、绿、蓝到紫等多种颜色中选择。

这使得稀土材料在照明、显示以及荧光探针等领域具有广泛应用。

其次,稀土材料的发光强度高,对于低温激发更加敏感。

在低温激发下,稀土材料的发光效果更加明显,这使得其在冷光源方面具有突出的优势。

与传统的发光材料相比,稀土材料可以在较低的能量输入下发出更亮、更饱和的光。

另外,稀土材料具有长荧光寿命和较快的发光响应速度。

稀土材料的荧光寿命可以达到毫秒乃至秒级别,这与其他荧光物质相比较长。

这种长荧光寿命使得稀土材料在化学和生物传感器、荧光显示等方面具有潜在的应用前景。

3. 稀土材料在实际应用中的广泛应用稀土材料的荧光性能研究为其在各个领域的应用提供了基础支持。

稀土铕、β-二酮配合物的合成、表征及其发光性能测定实验设计

稀土铕、β-二酮配合物的合成、表征及其发光性能测定实验设计

稀土铕、β-二酮配合物的合成、表征及其发光性能测定一、学习目的1、学习并了解稀土配合物的性质和功能.2、了解稀土元素发光原理,学习分析荧光谱图3、学习使用分子荧光光谱仪测试所得产物的激发光谱、发射光谱等荧光性质。

4、学习使用红外光谱仪测试所得产物的成键情况和基团信息。

二、实验原理稀土就是化学元素周期表中镧系元素--镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的元素-钇(Y)和钪(Sc)共17种元素,称为稀土元素。

20世纪40年代,Weissman发现用近紫外光可以激发某些具有共振结构的有机配体的稀土配合物产生较强的荧光,其后相继发现了其他一些稀土配合物的光致发光配合物:目前,稀土放光材料以及广泛地应用于分子荧光免疫分析、结构探针、防伪标签、生物传感器、农用薄膜和器件显示灯领域。

稀土配合物发光主要由中心·离子的f-f跃迁所引起的,具有光色纯度高、发光效率高和修饰配体不影响发光颜色等优点,在分析化学、生物学、超薄膜、有机电致发光等领域有广泛的应用。

本实验采用液相均相法制两种稀土铕、β-二酮配合物。

通过紫外吸收光谱和激发、发射光谱对其荧光性质进行研究。

稀土配合物的发光类型和发光性能都与稀土离子的4f电子结构及其跃迁密切相关。

4f电子受s5p°的屏蔽,它们的能级受外界的影响较小,但由于自旋耦合常数较大,能引起J能级的分裂。

不同稀土离子中4f电子的最低激发态能缴和基态能级之间的能量差不同,致使它们在发光性质上有一-定的差别。

稀土离子的4f电子跃迁主要有f跃迁和f-d跃迁。

属于f-f禁阻跃迁的三价稀土离子在紫外光区的吸收系数很小,发光效率低。

β_二酮配体在紫外光区有较强的吸收,而且能有效地将激发态能量通过无辐射跃迁转移给稀土离子的发射态,从而敏化稀土离子的发光,弥补了稀土离子发光在紫外-可见光区的吸收系数很小的缺陷,此即为“Antena效应”。

稀土离子

稀土离子

掺杂稀土离子荧光粉发光特性及发展现状稀土是我国的重要战略资源,稀土发光材料在一些方面已得到普遍应用并在新能源和生物医学等方面具有重要的应用前景。

化学元素周期表中镧系元素———镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素———钪(Sc)和钇(Y)共17种元素称为稀土元素。

稀土化合物包含至少一种稀土元素的化合物。

它是一种重要的战略资源,特别是高新技术工业的重要原料,如军事装备方面一些精确打击武器、一些汽车零部件和高科技产品,都依赖用稀土金属制造的组件。

据了解,中国是唯一能有效提供全部17种稀土金属的国家,且储量远远超过世界其他国家的总和,是名副其实的“稀土大国”。

由于稀土元素的离子具有特别的电子层结构和丰富的能级数量,使它成为了一个巨大的发光材料宝库。

在人类开发的各种发光材料中,稀土元素发挥着重要作用,稀土发光几乎覆盖了整个固体发光的范畴。

稀土发光材料具有发光谱带窄,色纯度高,色彩鲜艳;光吸收能力强,转换效率高;发射波长分布区域宽;荧光寿命从纳秒跨越到毫秒达6个数量级;物理和化学性质稳定,耐高温,可承受大功率电子束、高能辐射和强紫外光的作用等。

目前稀土材料已广泛用于照明、显示、信息、显像、医学放射学图像和辐射场的探测等领域,并形成很大的工业生产和消费市场规模;同时也正在向着其他新型技术领域扩展,成为人类生活中不可缺少的重要组成部分[1]。

而硫化锌作为荧光粉的主要材料与稀土离子掺杂会产生很好的荧光效果。

ZnS是一种应用广泛的半导体材料,主要用于化学化工、国防军工、电子工业等诸多领域。

众所周知,半导体材料纳米化,不仅能使其吸收波长与荧光发射光谱发生蓝移,还能产生光学非线性响应,增强纳米粒子的氧化还原能力,表现出更优异的光电催化活性,势必拓宽其在发光材料、非线性光学材料、光催化材料等方面的应用。

农业部中化集团合作推进科学施肥

农业部中化集团合作推进科学施肥
2 0 1 4 年第 叭 期
郭艳宏等 : B T B C T - E u ” : 改性纳米硅 粒子合成及 性能研 究
3 结 论

改 性 纳米 硅 乳 液 的粒 径 从 宽广 视 角 看 形 成 了 “ 岛屿” 状结构 、 “ 岛屿” 中是粒径为 5 0 ~ 6 0 n m粒子的

比较均匀地离散在整个分散液中; B T B C T E u : 改性纳
[ 8 ] 王冬梅 , 王亮 , 董怀 , 等. 含ห้องสมุดไป่ตู้配合物荧光纳米纤维 的制备及 光
学性质的研究[ J I . 光谱 学与光谱分析 , 2 0 0 9 , ( 1 O ) .
农业部中化集 团合作推进科 学施肥
农 业部种植 业管 理司 与中国中 化集团 公司 下属中 化化肥 有限 公司 1 月1 6 日 在京 签署《 合作推 进科学 施肥备忘录 》 。 双
[ 6 ] 李洁 , 许并社 , 李 迎春 , 等. 铕铽共掺稀土聚合物 的光谱分析 及
发光性能研究 [ J 1 . 光谱学与光谱 分析 , 2 0 0 9 , ( 4 ) . [ 7 ] 赵军 , 刘兴旺 , 王娜 , 等. B 一二酮 ( H F P P ) 、 邻菲罗 啉分别 与铕 和铽三元配合物 的合成及发光性能研究 [ J j _ 稀土 , 2 0 0 9 , ( 2 ) .
( 2 ) B T B C T分子 结 构
图8 1 。 l O 一 菲罗啉、 B T B C T分子结构
F i g . 8 T h e mo l e c u l a r s t r u c t u r e o f 1 , 1 0一 p h e n a n t h r o l i n e a n d B T BC T

稀土材料的电荷转移与发光性质研究

稀土材料的电荷转移与发光性质研究

稀土材料的电荷转移与发光性质研究稀土元素是指元素周期表中镧系元素,包括了镧、铈、镨、钕、钷、铕、钐、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等15个元素。

这些元素由于其特殊的能级结构和电子结构,具有独特的光学、磁学和电学性质,因此广泛应用于光学、电子学、磁性材料、催化剂、永磁材料、放射性同位素等领域。

其中,稀土材料在光学领域的应用尤其广泛。

稀土材料激发后能够发出可见光和近红外光,这种发光现象被称为稀土荧光。

稀土材料的荧光是由电子从基态向激发态的能级跃迁引起的。

在晶体中,其中的稀土离子可以被激发到高能级激发态,这可能是通过吸收能量的方式实现的,例如电子束和激光束。

通过外部能量输入,稀土离子会从基态跃迁到激发态,这种跃迁可以是从3d和4f能级向高能级的5d和6s能级跃迁,也可以是从4f能级向高能级的5p能级跃迁。

稀土材料的荧光有很多特殊的性质,这些性质是由稀土元素的电子结构所决定的。

一般来说,稀土材料的荧光可分为两种类型:单电子跃迁和多电子跃迁。

单电子跃迁单电子跃迁通常发生在稀土材料中的镝、铽、铑、镱和铥离子。

这些离子的荧光主要由4f-4f跃迁引起,即4f能级的电子跃迁到同一能级的另一个电子状态。

这种跃迁的能量差通常在1-2电子伏特之间。

4f能级的电子跃迁到4f能级的另一个电子状态时,由于这些能级之间的距离非常小,所以单电子跃迁的发生效率较低。

多电子跃迁多电子跃迁通常发生在稀土材料中的钕、铕、铒、铈、钷、镝和钬离子。

这些离子的荧光主要由4f-5d或4f-6s跃迁引起,即4f能级的电子跃迁到5d或6s能级的电子状态。

这种跃迁的能量差通常在2-5电子伏特之间。

由于稀土材料中的离子数目非常多,因此多电子跃迁的发生效率较高。

稀土材料发光的颜色和强度可以通过稀土元素的晶体质量、晶体结构、外部条件如温度、压力等控制。

除此之外,对于稀土材料中的激子和次级电子的影响,通过相应的电荷转移和自旋换向现象也可以调控发光性质。

电荷转移和自旋交换稀土元素中的电子结构具有独特的特性,即存在f电子壳层内电荷转移和自旋交换的过程。

稀土材料高效光致发光技术研究

稀土材料高效光致发光技术研究

稀土材料高效光致发光技术研究稀土材料是指含有稀土元素的材料,是一种重要的功能材料。

其中,稀土离子的发光性质尤为引人注目,一些稀土离子可以较高效率地将电能转化为光能,这种光致发光技术已经广泛应用于发光材料、激光材料、光传感器等领域。

稀土材料的光致发光技术对于新型材料的研究和发展,以及提高各种器件的性能,具有重要的意义。

1. 稀土材料发光原理稀土元素电子最外层的电子结构是f电子不完全填充的稀土离子,在材料中具有良好的光致发光性能。

稀土离子有着由于f电子的电子配置所带来的强烈的电偶极矩和磁偶极矩,这些所谓的“内在性质”使稀土离子在与光子或其他离子相互作用的过程中表现出独特的发光性质。

这种发光过程主要分为两种类型:吸收光激发发光和室温发光。

2. 发光效率的提高稀土材料的光致发光效率受到多种因素的影响,其中最主要是其结构和氧化还原态之间的转换。

一些稀土离子在固态中的发光效率较低,其主要原因是其氧化还原态之间的转换较困难,造成了离子之间的复合,同时也限制了其表面活性,从而影响其发光效率。

因此,研究氧化还原态之间的转换规律对于提高稀土材料的发光效率至关重要。

3. 稀土材料在LED领域的应用LED是一种高效、高亮度的半导体发光体,其广泛应用于照明、显示、通讯等领域。

然而,一些常规的半导体材料不具备足够的亮度和长寿命,因此需要借助功能材料来增强其发光性能。

利用稀土材料作为发光材料,不仅可以增强LED的发光性能,还可以降低其成本和环境污染。

4. 新型稀土材料的研究近年来,随着人们对新型功能材料的需求不断增加,新型稀土材料的研究也逐渐成为了研究热点。

例如,探索稀土材料的储氢性能、电导性能、磁特性等等,都将为材料科学的发展做出重要贡献。

同时,针对稀土材料自身缺陷和应用需求,制备出新型稀土材料,将有利于其广泛应用于更多领域。

总之,稀土材料的高效光致发光技术对于实现新型材料的研究和发展,提高各种器件的性能,以及推动人类社会的进步和发展,具有极为重要的意义。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

铕铽共掺稀土聚合物的光谱分析及发光性能之我见
摘要:本文探讨了在原位乳液聚合法作用下配置的一种新型的稀土聚合物Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen,并且利用红外光谱仪以及电子探针X射线能谱仪等分析了其结构,并研究了其微观的形貌和发光性能,研究表明该稀土聚合物的发光强度与MMA的含量有关,并且具有良好的发光性能。

关键词:铕铽共掺稀土聚合物光谱分析发光性能发光强度原位聚合
作为一种新型的材料,稀土聚合材料受到了广泛的关注,成为人们研究的热点,基质对稀土离子发光的影响较小,并且呈窄带发射,因而荧光的寿命长且三基色俱全。

但是稀土离子也有自身的局限性,主要是自身的发光效率不高,通常需要解压高吸光系数的配体,在能量转换的情况下,提高其发光性能。

为了提高其发光性能,需要合成一种新型的稀土聚合物铕铽共掺稀土聚合物,该稀土聚合物具有发光性能好和热稳定性强的特点,为发光和显示器件的研究提供了理论依据和数据参考。

一、铕铽共掺稀土聚合物的实验
1.试剂与仪器
氯化铕、氯化铽、噻吩甲酰三氟丙酮(TTA)、邻菲咯啉(Phen)、过硫酸钾(KPS)、十二烷基硫酸钠(SDS)、甲基丙烯酸甲酯MMA(使用前减压蒸馏)等试剂,使用的试剂均为分析纯。

扫描电子显示镜、红外光谱仪、热分析仪、荧光光谱仪以及光谱辐射分析仪等。

2.Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen/PMMA的制备
在制备的过程中,需要将EuCl3,TbCl3,TTA,Phen按照一定的比例进行摩尔比反应,比例为1:1:6:2,并且将时间控制在两个小时,然后静置一夜后进行过滤处理,用95%的乙醇进行洗涤沉淀,然后形成干燥的肉色粉末,即Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen。

在原位乳液聚合法的作用下,将乳化剂、分散剂以及引发剂等与Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen进行反应,并加入MMA,反应两个半小时后便可得到Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen/PMMA,此外还需要借助去离子水将表面的乳化剂洗去。

二、铕铽共掺稀土聚合物的光谱分析和发光性能分析
1.微观形貌以及微区成分
通过借助扫描隧道电子显示镜和电子探针X射线,可以了解Euo.5Tbo.5
(TTA)3Phen/PMMA的微观形貌以及微区成分。

资料显示,其结晶程度呈现出下降的趋势,这说明Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen与PMMA可以结合,其中TTA 参与了配位。

[1]研究发现,在Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen/PMMA中,Eu和Tb 的配位比例为1:1。

2.荧光光谱分析和性能分析
在对荧光光谱的分析中,发现最为活跃的呈现出红色特征,在这一新型的聚合物中,小分子的配体对稀土离子的配位数产生了较大的影响,直接导致了配位数的增加,这就加大了配合物共轭π键向着更广的范围发展,进而增强了其荧光的发射强度。

特别是在加入了有机配体Phen 时,导致TTA的三重态能级大大的高于Phen的值,进而实现了两者的协同,促进了分子内部发生能量的传递,并其作为能量的主要供给体,Phen发挥了重要的作用,进而实现了Phen最低三重态能级与稀土的共振发射能级更加的合适和匹配,进而决定了稀土离子的敏化发光。

[2]在聚合物中各个部分的配合和作用下,大大的提高了荧光的强度,表现出良好的荧光性能。

此此外,Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen的产出并没有对发射光谱峰的变化起到一定的影响,也没有出现铕的红色荧光,可见Tb3+的加入并没有引起Eu特征的变化,这是因为前者的激发态能级较高,对配体的能量接收存在一定的困难,这样配体的能量就通过桥联结构到达了中心离子,进而增强了其特征荧光。

通过对荧光谱图的分析,发现二者存在很大的相似性,这就充分的表明了聚合物并没有对Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen的发光特性进行破坏,基本上保持了其发光特性,并且提高了其纯度,这主要是由于稀土离子是通过电子跃迁的方式进行辐射跃迁的,因此抵抗外界干扰的能力较强,有效的保持了其特征峰。

但是在聚合物中,铕与铽离子之间的距离较近,导致了离子之间容易发生荧光猝灭的现象,对稀土离子的荧光强度造成了一定的影响,这样就导致了整体荧光强度的降低。

3.MMA对发光性能的影响分析
通过对基本数据的分析得出,Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen的荧光强度随着MMA 的含量的增加呈现出先减弱后增强的趋势,特别是当其含量在2-4毫升时,其荧光强度的减弱最为明显,这是因为如果其含量较少,就会形成包裹在稀土配合物表面的PMMA,致使稀土离子的浓度过大,进而引起离子的聚集而形成离子簇,这种离子簇伴随着能量的传递,这样容易引发猝灭现象,这样就充分说明稀土离子的发光性能受到聚合物结构的影响比较大,控制MMA的含量可以对稀土离子的荧光性能产生重要的影响。

[3]同时在MMA含量在6-10 mL时,PMMA的荧光强度会呈现出明显的上升趋势,这是因为聚合物的基体会形成隔离效果,进而对配合物的粉体形成了隔离,避免了之间的接触,进而避免了猝灭现象的出现,从而增强了荧光度。

此外,配合物中配体HTTA与稀土离子成键,并且在一定程度下,羰基吸收
峰会在配位完成后消失,这就充分表明了HTTA的配位方式是它的烯醇基团失去质子而与稀土离子发生配位。

三、结束语
通过一定的试剂以及仪器,采用一定的方法,形成了一种新型的稀土聚合物,其中Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen是一种具有高效的发光性能的新型聚合物,有着显著的优势。

首先,保持了原来小分子配合物的发光特性,其次受到紫外光的影响,产生一定的发光峰,并且峰值在611.8nm处,谱线带宽秀l0.4 nm的红光发射,色纯度高(0.9905),色品坐标X=0.6683,Y=0.3315。

[4]当MMA加入量在2~10 mL范围内变化时,Euo.5Tbo.5(TTA)3Phen/PMMA 的荧光强度随着MMA 含量的增加先减弱后增强。

参考文献
[1]徐颖,邓振波,徐登辉.两种铽配合物与PVK混合体系的发光机理研究[J].光谱学与光谱分析,2008(05).
[2]王文,林美娟,凌启淡.三功能合一的含铽高聚物的光谱性质研究[J].光谱学与光谱分析,2012(06).
[3]路建美,陈乃勇,丁梅香.聚脲和聚酰亚胺的微波辐射合成[J].高校化学工程学报,2011(03).
[4]路建美,戴蔚荃,纪顺俊.钐的聚酰亚胺配合物的微波辐射固相配位合成和表征[J].光谱学与光谱分析,2012(06).。

相关文档
最新文档