一种稀土配合物纳米发光材料制造技术

技术编号:8101936 阅读:205 留言:0更新日期:2012-12-20 04:25
本发明专利技术公开了一种稀土配合物纳米发光材料。本发明专利技术的稀土配合物纳米发光材料,由稀土硝酸盐水溶液与配体的混合水溶液进行受控配位反应得到,其分子结构为[Ln(ad)0.5(phth)(H2O)2],式中Ln为单稀土元素Eu、Tb或双稀土元素Eu和Yb的组合、Tb和Gd的组合,式中ad和phth为分别为有机配体己二酸和邻苯二甲酸;所述纳米发光材料,为纳米片状形貌,该纳米片可以相互聚集形成花状形貌。单稀土材料和双稀土掺杂型材料都是强荧光材料;尤其是Gd-Tb双稀土型材料,仅含10%Tb时其发光强度与纯Tb材料几乎相同。因此本该发光材料既具备纳米材料的优点,且可以通过掺杂降低成本,具有广阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米材料
,涉及配合物纳米材料领域和纳米发光材料领域,特别是涉及配合物纳米发光材料领域。
技术介绍
材料被公认为是现代社会发展的三大支柱之一。而发光材料作为其中ー种重要的功能材料,更是在エ业、农业、医学、国防等领域都具有非常广泛的应用。具体举例来说,它们可以被用作荧光增白剂、突光顔料、突光染料、突光试剂、激光染料、灯用荧光粉等。特别是当今社会对各种信息显示的需求,以及能源危机背景下对节能照明的迫切需要等,大大地促进了发光材料的迅速发展。纳米材料是指在三维空间中至少有ー维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单 元构筑成的材料。纳米材料的尺度处于原子簇和宏观物理交界的过渡区域,属于介于宏观物质与微观原子或分子间的过渡亚稳态。当粒子的尺寸进入纳米量级时,微粒内包含的原子数仅为100-10000个,其中50%左右为界面原子,纳米微粒的微小尺寸和高比例的表面原子数导致了它的量子尺寸效应和其他的ー些特殊的物理和化学性质。因此,纳米材料自上世纪八十年代以来受到世界各国学术界、产业界和政府的广泛关注,并成为了当今新材料领域中最富活力、对未来的经济和社会发展都有着十分重要影响的明星材料。到目前为止,零维纳米结构材料(量子点)的研究已经取得了很大的进展。通过研究量子点随颗粒尺寸变化的关系,探明了很多有趣的物理和化学规律,也发展了诸多应用。比如,纳米颗粒尺寸减小比表面増加,颗粒表明的活性反应中心增多,这就导致了纳米催化剂甚至单原子催化剂的出现和应用;而纳米颗粒的粒径小、比表面大并有高的扩散速率,因而用纳米粉体进行烧结,致密化的速度快,还可以烧结温度,为发展新型陶瓷奠定了良好的基础。此外,量子点还可以用于近红外生物医学成像、生物标记和探针等。相对而言,ー维(管、线)和ニ维结构(片、膜)的纳米材料虽然有许多独特的优良性质,比如在光学、复合材料、发光材料、光电子学、电磁学、传感器等方面有很好的应用前景,但是对它们的研究和开发还很欠缺,亟需应用基础尤其是应用技术方面的大力研发。对发光材料而言,当基质的颗粒尺寸小到纳米级范围的时候,其物理性质会发生改变,从而影响其发光和动力学性质,使其呈现出ー些不同于常规发光材料的新现象。而纳米发光材料的特性也是多方面的,比如(1)提高分辨率;发光粉颗粒粒径达到纳米尺寸,可提高发光器件的分辨率。(2)谱线位移;纳米粒子的光谱峰值向短波方向移动的现象称为蓝移;而光谱峰值波长向长波方向移动的现象称为红移。(3)谱线宽化和新发光峰。(4)促使原不发光的材料发光。(5)猝灭浓度的改变。(6)发光效率的提高和发光寿命的变化。在实际应用中,纳米发光材料在形态和性质上的特点将使其在应用上更具优势,可以极大地拓展发光材料的应用范围,使很多特殊光学体系的性能得到优化。制备稀土纳米材料为发展和研究透明复合材料开辟了新途径。纳米粒子光散射小,可将其埋在无定型透明基质中,可望在激光和放大器上获得应用。纳米量级的荧光粉颗粒能够显著改善阴极射线管涂屏的均匀性,有助于提高质量和清晰度,因而能够在高清晰度显示、集成光学系统、特别是生物标记和医学分析领域有着很好的应用前景。目前,纳米发光材料的另ー个非常有前途的应用方向是作为场发射显示的磷光体。纳米电子器件的发展也要求颗粒度与之匹配的发光材料。与传统的磷光体颗粒相比,纳米发光材料可以被用于FED的优势在于它们具有小的尺寸可以被低压电子完全滲透,从而使材料得以有效应用。纳米发光材料的实用化将带来发光材料领域的巨大变革,创造巨大的经济效益,并带动相关纳米电子器件的发展。稀土配合物发光是发光研究中的一大类,它的发光及其应用研究对于设计新型发光材料及开拓新的应用领域有着重要意义。稀土元素一般都可以产生不同強度和波长的荧光。尤其是Sm3+、Eu3+、Tb3+、Dy3+等离子能产生较强荧光。但其离子本身荧光仍然比较弱,这主要是离子本身吸收很低的缘故。但当稀土金属离子与适当的有机配体相结合时,其荧光可以大大地增强。Weissman认为激发光是由稀土配合物的有机配体吸收,然后以稀土离子线状光谱发射。他因此假定为能量是从ー个有机配体转移到中心稀土离子上,并观察到能量的转移效率取决于配体与金属离子相结合类型。因此促进配合物内部的能量转移效率,开发高效发光的稀土配合物,甚至稀土配合物納米材料,对于提高稀土发光材料的应用价 杂型的荧光配合物,开发出质优价低的荧光配合物很受关注也具有广阔的应用前景。稀土有机配合物是ー类优良的发光材料,具有良好的发光色纯度(稀土离子发光半峰宽一般小于IOnm)和较高的发光效率,对于实现高效率、高亮度和全色化的OLEDs具有重要作用,而且我国的稀土资源丰富,有关稀土的基础研究和应用开发历来受到政府和科学界的普遍重视。稀土发光材料的研究对于我国把稀土资源优势转化为经济技术优势起着十分重要的作用。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种稀土配合物纳米发光材料。根据配合物晶体结构的层状结构特征,通过在材料合成时控制反应条件,将配合物的晶粒尺寸控制在纳米量级,从而成功获得ー种ニ维片状的纳米材料。该稀土配合物纳米发光材料中,不仅单稀土配合物材料表现很好的发光性能,而且双稀土掺杂型配合物材料也有很好的发光表现,可以用廉价的稀土离子部分替代昂贵的发光稀土离子,从而节约成本。本专利技术的技术方案,是提供一种稀土配合物纳米发光材料,以稀土硝酸盐的水溶液与配体的混合水溶液进行配位反应得到,其分子结构为,式中Ln为单稀土元素Eu、Tb或双稀土元素Eu和Yb的组合、Tb和Gd的组合,式中ad和phth为分别为有机配体己ニ酸和邻苯ニ甲酸,该配合物的晶体结构呈现层状特征;所述纳米发光材料,是在材料合成时控制反应条件,将配合物的晶粒尺寸控制在纳米量级而形成的ー种纳米材料。所述材料为纳米片状形貌,该纳米片可以相互聚集形成花状形貌。所述材料中的单稀土Eu配合物材料在394nm波长的光激发下发出强烈的红光;在单稀土 Eu配合物材料中等比掺杂Yb的材料,在394nm波长的光激发下也发出强烈的红光,但发光強度相比单稀土 Eu配合物材料有较大下降。所述材料中的单稀土 Tb配合物材料在369nm波长的光激发下发出强烈的绿光;在单稀土 Tb配合物材料中等比掺杂Gd的材料,在369nm波长的光激发下也发出强烈的绿光,但发光強度相比单稀土 Tb配合物材料有较大下降。所述材料中的单稀土 Tb配合物材料,在289nm波长的光激发下发出强烈的绿光;在单稀土 Tb配合物材料中等比掺杂Gd的材料,或其中90%的Tb用Gd替代的材料,在289nm波长的光激发下同样发出強烈的绿光,而且三种材料的发光强度差别非常小;因此在保持材料发光性能的同时,可以利用廉价得多的Gd替代昂贵的Tb,从而大大节约材料成本。 本专利技术的有益效果是所提供的稀土配合物纳米发光材料,单稀土 Eu和Tb配合物材料为强荧光材料,分别在394nm和369nm波长的光激发下发出强烈的红光和绿光,且其纳米尺度的形貌使其在很多特殊光学体系有应用前景,比如透明复合材料、场发射显示器件等;Yb掺杂的Eu配合物材料、Gd掺杂的Tb配合物材料同样显示了强荧光的特性;尤其是用Gd部分替代Tb的配合物材料,甚至仅余下10%的发光离子Tb,在289nm波长的光激发下其发光强度几乎本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种稀土配合物纳米发光材料,其特征在于:配合物的结构式为[Ln(ad)0.5(phth)(H2O)2],式中Ln为单稀土元素Eu、Tb或双稀土元素Eu和Yb的组合、Tb和Gd的组合,式中ad和phth为分别为有机配体己二酸和邻苯二甲酸,该配合物的晶体结构呈现层状特征;所述纳米发光材料,是在材料合成时控制反应条件,将配合物的晶粒尺寸控制在纳米量级而形成的一种纳米材料。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:柴文祥张小丽宋春磊夹国华史宏声秦来顺范美强舒康颖
申请(专利权)人:中国计量学院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1