響應曲面分析優(yōu)化鑭釤配合物/PAM的制備及性能研究
發(fā)布時間:2021-03-08 03:03
為更好地提高稀土配合物的發(fā)光性能,采用非共價方法制備了一種新型的高發(fā)光性能材料。發(fā)現(xiàn)苯甲酸(BA)和1,10-鄰菲咯啉水合物(Phen)與Sm3+和La3+配位形成異核稀土絡合物。通過傅立葉變換紅外光譜、X射線電子光譜、熒光光譜、有機元素分析儀和紫外光譜等手段對制備的產(chǎn)物進行表征。結(jié)果表明:復合材料具有較強的發(fā)光強度、較長的使用壽命和較好的熱穩(wěn)定性。此外,La3+離子對材料有很強的敏化作用,對提高材料的發(fā)光強度有顯著作用。然后利用單因素實驗和響應曲面相結(jié)合的方法對實驗進行優(yōu)化。
【文章來源】:化工新型材料. 2020,48(09)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PAM(a)、LaSm(BA)3Phen(b)和LaSm(BA)3Phen/PAM(c)的FT-IR譜圖
圖2為PAM、LaSm (BA)3Phen和LaSm(BA)3Phen/PAM的XRD譜圖。由圖可見,PAM在2θ=31.48°處有個寬峰,表明一種無定形的自然態(tài)。LaSm (BA)3Phen/PAM有兩個衍射峰,在2θ=25.57°、27.6°,分別屬于苯酚和SmCl3的反射。這意味著Phen和SmCl3在復合物形成過程中沒有完全反應。LaSm(BA)3Phen顯示出許多極強的衍射峰,表明其具有完美的晶格結(jié)構(gòu)。然而,LaSm(BA)3Phen/PAM的XRD譜圖顯示出許多與LaSm(BA)3Phen類似的極強的衍射峰,并且所有的銳峰都與LaSm(BA)3Phen相對應,并出現(xiàn)了PAM特征衍射峰。這意味著PAM在復合物形成過程中沒有完全反應。2.4 UV分析
由圖可見,在LaSm(BA)3Phen的UV譜圖中,230nm和265nm處有兩個吸收峰。前者是主要歸因于苯甲酸的π-π*電子躍遷。后者屬于n→π*躍遷的特征吸收峰,而LaSm(BA)3Phen/PAM的UV譜圖的吸收峰發(fā)生了紫移,這是由于在乙醇中LaSm(BA)3Phen/PAM中氮的n軌道中的電子可被乙醇質(zhì)子化,質(zhì)子化后的雜原子增加了吸電子的作用,吸引n軌道的電子更靠近核而能量降低,故基態(tài)分子的n軌道能量降低,n→π*躍遷時吸收的能量較LaSm(BA)3Phen為大,這使吸收向短波位移,即發(fā)生了紫移現(xiàn)象,說明PAM與稀土離子發(fā)生了配位。2.5 響應曲面優(yōu)化分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于稀土環(huán)保材料及應用進展分析[J]. 王軍民. 冶金管理. 2020(11)
[2]常見抗菌材料的研究進展[J]. 劉呈坤,江志威,毛雪,吳紅. 西安工程大學學報. 2020(02)
[3]戰(zhàn)略資源背景下稀土行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和現(xiàn)狀分析[J]. 姚星合. 科技視界. 2020(11)
[4]稀土晶體材料研發(fā)現(xiàn)狀與未來展望[J]. 陳昆峰,胡家樂,張一波,薛冬峰. 無機鹽工業(yè). 2020(03)
[5]稀土材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展分析[J]. 譚海翔. 世界有色金屬. 2020(03)
[6]我國稀土材料與綠色制備技術現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 王春梅,劉玉柱,趙龍勝,趙娜,馮宗玉,黃小衛(wèi). 中國材料進展. 2018(11)
[7]鋁基稀土新材料在機械產(chǎn)品中的應用研究[J]. 陳長科. 世界有色金屬. 2018(05)
[8]EDTA法測定RECl3中稀土總量不確定度評價[J]. 都業(yè)儉,龔建華,李靖,孫二鳳,吳粉連,郭建鵬. 包鋼科技. 2016(05)
[9]稀土元素對作物生長及作物品質(zhì)影響的研究進展[J]. 王小玲,劉騰云,高柱,胡淼,余發(fā)新. 核農(nóng)學報. 2016(06)
[10]戰(zhàn)略性資源——稀土的應用與發(fā)展[J]. 程玲,羅偉昂,戴李宗. 廈門科技. 2013(03)
博士論文
[1]稀土高分子材料的合成及發(fā)光性能研究[D]. 劉興妤.蘭州大學 2008
碩士論文
[1]聚合物輔助制備稀土發(fā)光材料及其性能研究[D]. 劉博.中北大學 2014
[2]利用稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光提高P3HT:PCBM體系聚合物太陽能電池性能[D]. 孔敏.南京郵電大學 2013
[3]含稀土金屬配合物的聚合物電致發(fā)光材料[D]. 曾禮昌.浙江大學 2004
本文編號:3070298
【文章來源】:化工新型材料. 2020,48(09)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PAM(a)、LaSm(BA)3Phen(b)和LaSm(BA)3Phen/PAM(c)的FT-IR譜圖
圖2為PAM、LaSm (BA)3Phen和LaSm(BA)3Phen/PAM的XRD譜圖。由圖可見,PAM在2θ=31.48°處有個寬峰,表明一種無定形的自然態(tài)。LaSm (BA)3Phen/PAM有兩個衍射峰,在2θ=25.57°、27.6°,分別屬于苯酚和SmCl3的反射。這意味著Phen和SmCl3在復合物形成過程中沒有完全反應。LaSm(BA)3Phen顯示出許多極強的衍射峰,表明其具有完美的晶格結(jié)構(gòu)。然而,LaSm(BA)3Phen/PAM的XRD譜圖顯示出許多與LaSm(BA)3Phen類似的極強的衍射峰,并且所有的銳峰都與LaSm(BA)3Phen相對應,并出現(xiàn)了PAM特征衍射峰。這意味著PAM在復合物形成過程中沒有完全反應。2.4 UV分析
由圖可見,在LaSm(BA)3Phen的UV譜圖中,230nm和265nm處有兩個吸收峰。前者是主要歸因于苯甲酸的π-π*電子躍遷。后者屬于n→π*躍遷的特征吸收峰,而LaSm(BA)3Phen/PAM的UV譜圖的吸收峰發(fā)生了紫移,這是由于在乙醇中LaSm(BA)3Phen/PAM中氮的n軌道中的電子可被乙醇質(zhì)子化,質(zhì)子化后的雜原子增加了吸電子的作用,吸引n軌道的電子更靠近核而能量降低,故基態(tài)分子的n軌道能量降低,n→π*躍遷時吸收的能量較LaSm(BA)3Phen為大,這使吸收向短波位移,即發(fā)生了紫移現(xiàn)象,說明PAM與稀土離子發(fā)生了配位。2.5 響應曲面優(yōu)化分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于稀土環(huán)保材料及應用進展分析[J]. 王軍民. 冶金管理. 2020(11)
[2]常見抗菌材料的研究進展[J]. 劉呈坤,江志威,毛雪,吳紅. 西安工程大學學報. 2020(02)
[3]戰(zhàn)略資源背景下稀土行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和現(xiàn)狀分析[J]. 姚星合. 科技視界. 2020(11)
[4]稀土晶體材料研發(fā)現(xiàn)狀與未來展望[J]. 陳昆峰,胡家樂,張一波,薛冬峰. 無機鹽工業(yè). 2020(03)
[5]稀土材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展分析[J]. 譚海翔. 世界有色金屬. 2020(03)
[6]我國稀土材料與綠色制備技術現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 王春梅,劉玉柱,趙龍勝,趙娜,馮宗玉,黃小衛(wèi). 中國材料進展. 2018(11)
[7]鋁基稀土新材料在機械產(chǎn)品中的應用研究[J]. 陳長科. 世界有色金屬. 2018(05)
[8]EDTA法測定RECl3中稀土總量不確定度評價[J]. 都業(yè)儉,龔建華,李靖,孫二鳳,吳粉連,郭建鵬. 包鋼科技. 2016(05)
[9]稀土元素對作物生長及作物品質(zhì)影響的研究進展[J]. 王小玲,劉騰云,高柱,胡淼,余發(fā)新. 核農(nóng)學報. 2016(06)
[10]戰(zhàn)略性資源——稀土的應用與發(fā)展[J]. 程玲,羅偉昂,戴李宗. 廈門科技. 2013(03)
博士論文
[1]稀土高分子材料的合成及發(fā)光性能研究[D]. 劉興妤.蘭州大學 2008
碩士論文
[1]聚合物輔助制備稀土發(fā)光材料及其性能研究[D]. 劉博.中北大學 2014
[2]利用稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光提高P3HT:PCBM體系聚合物太陽能電池性能[D]. 孔敏.南京郵電大學 2013
[3]含稀土金屬配合物的聚合物電致發(fā)光材料[D]. 曾禮昌.浙江大學 2004
本文編號:3070298
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