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随着纳米技术的迅速发展,纳米发光材料具有许多体块材料所不可比拟的新的光学特性,已经成为人们关注和研究的热点。锡酸盐具有良好的化学稳定性和热稳定性,但对其荧光性能的研究相对较少。本文首次通过改变制备条件,分析了合成过程和掺杂离子对锡酸盐形貌及其光学性能的影响。 主要研究内容可概括为以下几个方面: 1.采用共沉淀法经过两个相反的过程制备了La2Sn2O7纳米发光材料。分析了Eu3+掺杂,Eu3+、Dy3+共掺的La2Sn2O7纳米晶的发光性能。采用正滴法制备La2Sn2O7纳米晶时,纳米晶是通过-La-O-Sn-胶体结构中离子间的再结合直接生成,颗粒尺寸较大。而反滴法制备的纳米晶是通过氢氧化物之间的反应形成,因此最终纳米晶的颗粒尺寸较小,而使其发光强度增强。但与文献中报道不同,本实验中Eu3+掺杂的La2Sn2O7纳米晶在Eu3+浓度达到12mol%时仍未出现浓度猝灭现象。Eu3+、Dy3+共掺的纳米晶中,当Dy3+浓度达到5mol%时出现浓度猝灭现象。采用共沉淀反滴法、用酒精作溶剂合成了La2Sn2O7纳米棒。分析了纳米棒的形成机理以及具有不同形貌的纳米晶发光性能的差别。随着煅烧温度的变化,纳米晶经过了针状纳米晶→纳米棒→大颗粒三个阶段。不同形貌对其发光性能的影响不同,具有规则形貌的La2Sn2O7纳米棒相比较其它形貌的纳米晶来说具有较高质量的荧光性能。 采用以尿素作为燃料的燃烧法制备了La2Sn2O7纳米发光材料。研究了Dy3+的加入对基质发光性能的影响。在Dy3+掺杂的La2Sn2O7纳米晶中,Dy3+处于无对称中心的晶格表面或间隙处,这使得Dy3+的超敏跃迁成为发射光谱中最强的发射。Dy3+的加入延缓了颗粒的生长,导致掺杂纳米晶的颗粒尺寸小于未掺杂纳米晶的颗粒尺寸。当Dy3+的浓度达到4mol%时出现浓度猝灭现象。 2.分别采用共沉淀法和燃烧法制备了碱土锡酸盐SrSnO3和BaSnO3纳米发光材料。分析了Eu3+掺杂的纳米晶在不同合成条件下发光性能的变化。 由于中间相氢氧化物的形成使得具有典型立方结构的SrSnO3和BaSnO3长成片状或棒状结构。外界作用(高温持续煅烧或掺杂离子的加入)容易导致片状