供應(yīng)-Pr摻雜量對錫酸鎂Mg2SnO4顆粒無機(jī)發(fā)光
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供應(yīng)-Pr摻雜量對錫酸鎂Mg2SnO4顆粒無機(jī)發(fā)光
采用水熱和低溫煅燒兩步法工藝制備了不同濃度(0~1.5mol%)鐠摻雜錫酸鎂,通過X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)及熒光光譜儀對的樣品進(jìn)行表征,研究了Pr摻雜量對錫酸鎂微觀形貌的影響,并討論了其光致發(fā)光性能。結(jié)果表明,所制備的Mg2Sn O4:Pr3+為立方反尖晶石結(jié)構(gòu)的立方納米顆粒;與未摻雜的Mg2Sn O4相比,Pr摻雜濃度的增加使顆粒尺寸變大,并使顆粒邊角銳化。不同濃度Mg2Sn O4:Pr3+的發(fā)射光譜表明Mg2Sn O4:Pr3+樣品中存在530、570 nm兩處發(fā)射峰,前者與Mg2Sn O4基質(zhì)中的氧空位有關(guān),后者由Pr元素3P0-3H5能級的躍遷造成。隨著Pr摻雜濃度增加,錫酸鎂顆粒尺寸變大、發(fā)光增多,使得Pr摻雜錫酸鎂納米顆粒在570 nm處的發(fā)光度增。
Pr/Nb共摻Bi4Ti3O12鉍層狀陶瓷
Y2(MoO4)3的晶體發(fā)光納米顆粒
Y2(MoO4)3∶Eu3+紅色熒光粉
Pr/Nb共摻Bi4Ti3O(12)鉍層狀陶瓷
Al摻雜四針狀ZnO納米結(jié)構(gòu)(T-AZO)
Cd2+摻雜ZnWO4納米棒
稀土摻雜Cao-B2O3-SiO2發(fā)光玻璃
Mn2+摻雜水溶性ZnS量子點
Eu摻雜SrSiO3發(fā)光納米材料
單晶YVO4納米晶體
納米In2O3/TiO2介孔復(fù)合體
Eu3+、Ce3+、Gd3+摻雜的TbPO4納米發(fā)光顆粒
In2O3/TiO2介孔納米復(fù)合材料
納米片狀多孔氧化鋅
FTO光致發(fā)光納米顆粒
氟摻雜二氧化錫(FTO)納米粒子
單晶鈣鈦礦相TiO2納米片
納米銀修飾的二氧化鈦納米片
BiNdTiO(BNdT)納米棒
BiLaTiO(BLT)納米片
Bi20TiO32/PAN復(fù)合材料
聚碳酸酯/聚酯合金納米復(fù)合材料
PDG-g-PCL納米片
P3HT修飾ZnO納米顆粒
PMMA/ZnO納米復(fù)合薄膜
ZnO納米棒/PVC復(fù)合材料
納米ZnO/聚苯乙烯的復(fù)合材料
MOFs固載的碲化鎘量子點(CdTe QDs)
氧化鎢量子點材料
石墨烯量子點
CdTe@MOFs復(fù)合物
CdZnSe三元量子點
CdS-PAMAM量子點
Si量子點
Au-g-C3N4納米復(fù)合材料
RuSi@Ru(bpy)32
Au@RuSi復(fù)合材料
水溶性Cd-Ag-Te量子點
核殼CdSe@ZnS量子點QDs
二硫化鉬的二維納米復(fù)合材料FeTiO2/MoS2
二硫化鉬的二維納米復(fù)合材料Co-TiO2/MoS2
二維納米復(fù)合材料Mn-TiO2/g-C3N4
氮摻雜介孔碳負(fù)載鈷-氧化鈷納米復(fù)合材料
二硫化鉬/鎳鈀合金納米復(fù)合材料MoS2/NiPd
鎳摻雜四氧化三鈷納米花復(fù)合材料
Rh@Pt納米枝晶復(fù)合材料
二維層狀氧化錳摻雜Ti3C2膜納米復(fù)合材料
MoO3@TiO2/Ti3C2復(fù)合材料
SnS@Ti3C2復(fù)合材料-二維過渡金屬碳化物晶體
TiO2/Ti3C2復(fù)合材料
過渡金屬二硫化物MoS2、WS2、TiS2
TiO2/Fe2O3多孔微球
銀摻雜的聚多巴胺納米微球負(fù)載石墨烯量子點PDANS@Ag/GQDs
花狀納米氧化鋅微球
金鈀納米花復(fù)合材料
氮摻雜碳量子點N-CQDs
TiO2/g-C3N4/CdS-CdSe復(fù)合材料
聚吡咯-石墨烯-普魯士藍(lán)納米復(fù)合材料
CdSeQD-Eu~(3+)復(fù)合納米材料
石墨烯納米帶/殼聚糖/CdSe量子點復(fù)合材料
CdTe的II型水溶性近紅外量子點
Ag2Se量子點
CsPbBr3鈣鈦礦量子點
油酸修飾的LaF3:Er,Yb納米顆粒
WO3氧化鎢納米顆粒
NaYF4:Yb3+,Er3+稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光納米顆粒
核殼結(jié)構(gòu)的ZnO/SiO2納米顆粒
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Fe3O4-Ag復(fù)合納米顆粒將四氧化三鐵納米顆粒和銀納米顆粒所擁有的多種特性有機(jī)地結(jié)合在一起,顯示出單組分納米顆粒*的理化性能,在生物學(xué)領(lǐng)域具有的應(yīng)用,因而成為目前研究的。介紹了核殼型Fe3O4-Ag復(fù)合納米顆粒的制備研究進(jìn)展,闡述了Fe3O4-Ag復(fù)合納米粒子在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,后歸納了今后可能的研究方向。