静电纺丝技术制备Y_2O_3∶Yb^(3+),Er^(3+)上转换纳米纤维及其表征
Fabrication and Characterization of Y_2O_3∶Yb^(3+),Er^(3+) Upconversion Nanofibers by Electrospinning作者机构:长春理工大学化学与环境工程学院长春130022
出 版 物:《高等学校化学学报》 (Chemical Journal of Chinese Universities)
年 卷 期:2010年第31卷第1期
页 面:20-25页
核心收录:
学科分类:081704[工学-应用化学] 07[理学] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 0703[理学-化学] 070301[理学-无机化学]
基 金:吉林省科技发展计划重大项目(批准号:20070402 20060504) 教育部科学技术研究重点项目(批准号:207026) 长春市科技计划项目(批准号:2007045) 吉林省教育厅"十一五"科学技术研究项目(批准号:2007-45 2006JYT05) 吉林省环保局科技项目(批准号:2006-24)资助
主 题:Y2O3:Yb^3+,Er^3+ 静电纺丝 上转换纳米纤维
摘 要:采用静电纺丝技术制备了PVA/[Y(NO3)3+Yb(NO3)3+Er(NO3)3]复合纳米纤维,将其在适当的温度下进行热处理,得到Y2O3∶Yb3+,Er3+上转换纳米纤维.XRD分析表明,复合纳米纤维为无定形,Y2O3∶Yb3+,Er3+上转换纳米纤维属于体心立方晶系,空间群为***分析表明,复合纳米纤维的平均直径约为150nm;随着焙烧温度的升高,纤维直径逐渐减小.经过600℃焙烧后,获得了直径约60nm的Y2O3∶Yb3+,Er3+上转换纳米纤维.TG-DTA分析表明,当焙烧温度高于600℃时,复合纳米纤维中水分、有机物和硝酸盐分解挥发完毕,样品不再失重,总失重率为83%.FTIR分析表明,复合纳米纤维与纯PVA的红外光谱一致,当焙烧温度高于600℃时,生成了Y2O3∶Yb3+,Er3+上转换纳米纤维.该纤维在980nm的半导体激光器激发下发射出中心波长为521,562nm的绿色和656nm的红色上转换荧光,分别对应于Er3+离子的2H11/2/4S3/2→4Il5/2跃迁和4F9/2→4Il5/2跃迁.对Y2O3∶Yb3+,Er3+上转换纳米纤维的形成机理进行了讨论.