瑞禧供应-长余辉发光材料Sr3Al2O6纳米材料
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瑞禧供应-长余辉发光材料Sr3Al2O6纳米材料
采用溶胶凝胶法制备了Sr3Al2O6:Eu2+,Dy3+红色长余辉发光材料,利用X射线衍射仪对材料的物相进行了分析,结果表明,1200℃下制备的样品的物相为Sr3Al2O6,少量的Eu和Dy掺杂没有影响样品的相组成.采用荧光分光光度计、照度计测定了样品的发光特性.结果表明Sr3Al2O6:Eu2+和Sr3Al2O6:Eu2+,Dy3+的激发光谱均为激发峰位于473 nm的宽带谱.Sr3Al2O6:Dy3+的发射峰位于530.1 nm,对应于Dy3+代替Sr2+位置后基质中形成的施主-受主对Dy·Sr-V″Sr的重组合.Sr3-0.02-yAl2O6:0.02Eu2+,yDy3+(0<y≤0.03)的发射峰位于612 nm,对应于Eu2+的4f65d1→4f7的跃迁.Sr3-0.02-yAl2O6:0.02Eu2+,yDy3+(0.03<y≤0.06)的发射光谱中多了530 nm的发射峰,且随着Dy掺杂量的增加,发射峰度逐渐降低.余辉测试表明,当y=0.03时Sr3-0.02-yAl2O6:0.02Eu2+,yDy3+的余辉时间长,可达540 s(≥1 mcd/m2),Dy在Sr3Al2O6:Eu2+,Dy3+中起到了辅助剂的作用.
Y2(MoO4)3的晶体发光纳米颗粒
Y2(MoO4)3∶Eu3+红色荧光粉
Pr/Nb共掺Bi4Ti3O(12)铋层状陶瓷
Al掺杂四针状ZnO纳米结构(T-AZO)
Cd2+掺杂ZnWO4纳米棒
稀土掺杂Cao-B2O3-SiO2发光玻璃
Mn2+掺杂水溶性ZnS量子点
Eu掺杂SrSiO3发光纳米材料
单晶YVO4纳米晶体
纳米In2O3/TiO2介孔复合体
Eu3+、Ce3+、Gd3+掺杂的TbPO4纳米发光颗粒
In2O3/TiO2介孔纳米复合材料
纳米片状多孔氧化锌
FTO光致发光纳米颗粒
氟掺杂二氧化锡(FTO)纳米粒子
单晶钙钛矿相TiO2纳米片
纳米银修饰的二氧化钛纳米片
BiNdTiO(BNdT)纳米棒
BiLaTiO(BLT)纳米片
Bi20TiO32/PAN复合材料
聚碳酸酯/聚酯合金纳米复合材料
PDG-g-PCL纳米片
P3HT修饰ZnO纳米颗粒
PMMA/ZnO纳米复合薄膜
ZnO纳米棒/PVC复合材料
纳米ZnO/聚苯乙烯的复合材料
MOFs固载的碲化镉量子点(CdTe QDs)
氧化钨量子点材料
石墨烯量子点
CdTe@MOFs复合物
CdZnSe三元量子点
CdS-PAMAM量子点
Si量子点
Au-g-C3N4纳米复合材料
RuSi@Ru(bpy)32
Au@RuSi复合材料
水溶性Cd-Ag-Te量子点
核壳CdSe@ZnS量子点QDs
二硫化钼的二维纳米复合材料FeTiO2/MoS2
二硫化钼的二维纳米复合材料Co-TiO2/MoS2
二维纳米复合材料Mn-TiO2/g-C3N4
氮掺杂介孔碳负载钴-氧化钴纳米复合材料
二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd
镍掺杂四氧化三钴纳米花复合材料
Rh@Pt纳米枝晶复合材料
二维层状氧化锰掺杂Ti3C2膜纳米复合材料
MoO3@TiO2/Ti3C2复合材料
SnS@Ti3C2复合材料-二维过渡金属碳化物晶体
TiO2/Ti3C2复合材料
过渡金属二硫化物MoS2、WS2、TiS2
TiO2/Fe2O3多孔微球
银掺杂的聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点PDANS@Ag/GQDs
花状纳米氧化锌微球
金钯纳米花复合材料
氮掺杂碳量子点N-CQDs
TiO2/g-C3N4/CdS-CdSe复合材料
聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料
CdSeQD-Eu~(3+)复合纳米材料
石墨烯纳米带/壳聚糖/CdSe量子点复合材料
CdTe的II型水溶性近红外量子点
Ag2Se量子点
CsPbBr3钙钛矿量子点
油酸修饰的LaF3:Er,Yb纳米颗粒
WO3氧化钨纳米颗粒
NaYF4:Yb3+,Er3+稀土上转换发光纳米颗粒
核壳结构的ZnO/SiO2纳米颗粒
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Fe3O4-Ag复合纳米颗粒将四氧化三铁纳米颗粒和银纳米颗粒所拥有的多种特性有机地结合在一起,显示出单组分纳米颗粒*的理化性能,在生物学领域具有的应用,因而成为目前研究的。介绍了核壳型Fe3O4-Ag复合纳米颗粒的制备研究进展,阐述了Fe3O4-Ag复合纳米粒子在生物学领域的应用,后归纳了今后可能的研究方向。