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1.
燃烧法合成纳米长余辉发光材料BaAl2O4: Eu, Nd   总被引:7,自引:0,他引:7  
目的:应用快速简便的方法制备纳米新型长余辉发光材料。方法:首次利用金属硝酸盐和络合还原剂发生氧化还原反应,燃烧合成了蓝绿色纳米级长余辉发光材料BaAl2O4:Eu,Nd,生成的材料进行了XRD和TEM分析,结果:材料粒子直径为30-70nm,平均为40nm左右,与此同时,发光材料的发射峰位置发生了显著的蓝移。结论:燃烧法是制备纳米发光材料的快速有效的方法。  相似文献   
2.
首先运用燃烧法在500 ℃制得金属氧化物前驱体,再将前驱体与CaH2在一定温度下进行还原扩散反应制备TiNi金属间化合物.实验结果表明当还原扩散反应在800 ℃下进行2 h就有TiNi相生成,同时也有TiNi3相存在.如果改变反应温度或加入助熔剂,产物中TiNi相与TiNi3相总是并存.本实验运用燃烧法没有得到纯相的TiNi合金.  相似文献   
3.
用溶胶-凝胶法制备符合SrAl2O4:Eu^2 ,Dy^3 化学组成的溶胶,通过水热反应组装后还原的多孔硅主客体材料的荧光光谱发生显蓝移,并出现一个新的400~450nm的余辉发射峰,分析其原因主要是发光材料进入了多孔硅的纳米孔洞,二价铕离子周围的环境变化和发光材料受到了量子尺寸效应产生的。  相似文献   
4.
以金属的盐类为原料,先利用高分子网络凝胶法制备出金属氧化物前驱体,再将氧化物前驱体与过量的CaH2混合,利用还原扩散反应在900~1000℃下制得多元贮氢合金La0.4Ce0.1Nd0.2Pr0.3Ni3.55Co0.75Mn0.4Al0.3,对生成的材料进行了XRD和SEM分析,结果表明合金的结构与LaNi5类似,为CaCu5类型,颗粒大小在2~3μm左右,分布均匀,呈球状。  相似文献   
5.
首先运用燃烧法在500℃制得金属氧化物前驱体,再将前驱体与CaH2在一定温度下进行还原扩散反应制备TiNi金属间化合物。实验结果表明当还原扩散反应在800℃下进行2h就有TiNi相生成,同时也有TiNi3相存在。如果改变反应温度或加入助熔剂,产物中TiNi3相与TiNi3相总是并存。本实验运用燃烧法没有得到纯相的TiNi合金。  相似文献   
6.
在高温下合成了Zn2SiO4长余辉发光材料;对掺杂Ga后的Zn2SiO4长余辉发光材料的激发光谱、发射光谱、余辉光谱以及衰减曲线进行分析,指出该材料基质中氧缺陷能级和锌缺陷能级是材料的发光中心;掺杂Ga后的GaZn能级能吸收光子,同时能储存电子,停止激发后,储存的电子缓慢释放,从而产生长余辉发光;同时分析了不同Ga掺杂质量分数对发光强度的影响,指出掺杂质量分数为2%时的发光效果最好;并提出了一个材料发光及长余辉发光模型.  相似文献   
7.
在高温下合成了Zn2SiO4长余辉发光材料;对掺杂Ga后的Zn2SiO4长余辉发光材料的激发光谱、发射光谱、余辉光谱以及衰减曲线进行分析,指出该材料基质中氧缺陷能级和锌缺陷能级是材料的发光中心;掺杂Ga后的GaZn能级能吸收光子,同时能储存电子,停止激发后,储存的电子缓慢释放,从而产生长余辉发光;同时分析了不同Ga掺杂质量分数对发光强度的影响,指出掺杂质量分数为2%时的发光效果最好;并提出了一个材料发光及长余辉发光模型.  相似文献   
8.
天津吹填软土Mesri蠕变模型及灰色预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究吹填软土流变特性,通过三轴剪切以及三轴排水蠕变试验,建立了天津吹填软土Mesri经验蠕变模型。同时,利用实测数据对蠕变试验结果进行了灰色预测。结果表明:经验模型及灰色预测结果与实测数据都较接近,说明天津吹填软土蠕变可用Mesri模型进行预测,短期内灰色预测也是适用的,值得工程实践中参考。  相似文献   
9.
新编义务教育教材《中国历史》中,经济史部分的内容有了显著的增加。随着新教材的颁布使用,加强经济史教学显得日益重要。从理论上看,人类发展的历史首先是生产发展的历史,生产力与生产关系的矛盾运动推动了人类社会从低级向高级发展。因此,经济基础是历史发展的决定性因素,它决定上层建筑的演变,政治、思想、文化的变革都可以从经济中找到终极的原因。所以,要学习历史、研究历史发展的规律,首先必须从经济的角度入手。从当前的形势来看,我党在现阶段的基本路线是以经济建设为中心,为了适应时代的需要,我们在历史教学中必须重视经济史的内容。  相似文献   
10.
微波法合成橙红色长余辉磷光粉Gd2O2S:Sm3+   总被引:13,自引:0,他引:13  
首次采用微波法合成橙红色长余辉磷光粉:Gd2O2S:Sm^3 ,并表征了其结构,激发、发射光谱和余辉衰减曲线,XRD分析证实其为单相的硫氧化钆,光致发光光谱显示Sm^3 的3个特征发射(^4G5/2→^6HJ,J=5/2,7/2,9/2),该磷光粉经紫外和可见光激发后呈现出长时间明亮的余辉发射,是一种性能良好的新型长余辉发光材料。  相似文献   
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