SiO<,2>胶体微球的稀土掺杂与自组装研究

来源 :中国科学院西安光学精密机械研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kaonub
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
稀土掺杂二氧化硅(SiO2)胶体微球在光学、材料科学、生物学等领域具有广阔的应用前景。因此,制备和研究稀土掺杂SiO2胶体微球具有非常重要的科学和应用价值。利用单分散性SiO2胶体微球的自组装特性制备胶体光子晶体是制备三维光子晶体一种重要方法。本论文就SiO2胶体微球的制备、稀土掺杂和自组装等三个方面开展了研究工作。   首先,采用两种制备方法(碱催化法和酸催化法)利用正硅酸乙酯的水解和缩聚反应研制了SiO2胶体微球,研究了焙烧过程中SiO2胶体微球微观结构的演化规律。详细给出了SiO2胶体微球的成核长大机制,提出了SiO2胶体微球的微观结构模型。研究发现,正硅酸乙酯水解和缩聚反应的初期形成大量的四元硅氧烷环低聚物。SiO2胶体微球晶核就是由四元硅氧烷环低聚物的缩聚反应而形成的,SiO2晶核的长大通过与四元硅氧烷环低聚物的不断碰撞发生缩聚反应而实现。最终生成的SiO2胶体微球主要由四元硅氧烷环骨架结构组成,同时在其形成的微孔内还包含未缩聚完全的硅烷醇结构和未水解完全的烷氧基结构。在进行稀土掺杂时,TEOS水解和缩聚过程中四元硅氧烷环低聚物的形成有利于将稀土配合物包埋在SiO2胶体微球的内部。   其次,采用改进的碱催化法和种子法分别制得了稀土配合物掺杂的SiO2胶体杂化微球。改进的碱催化法可以在整个SiO2胶体微球内部掺杂稀土配合物,得到亚微米尺度的、单分散性良好的SiO2胶体杂化微球;种子法则可以根据需要在SiO2胶体微球的表面掺杂一层和多层稀土配合物。   采用改进的碱催化法制得了Eu(TTFA)3和Sm(TTFA)3单独掺杂或者共掺杂的SiO2胶体杂化微球,提出了SiO2胶体杂化微球的微观结构模型。结果表明,SiO2胶体杂化微球主要是由四元硅氧烷环骨架结构组成的,稀土配合物包埋在SiO2胶体微球形成的微孔中,并在局部区域破坏四元硅氧烷环骨架结构,形成更大的微孔结构。(1)、Eu(TTFA)3或者Sm(TTFA)3单独掺杂的SiO2胶体杂化微球具有Eu3+和Sm3+离子的特征荧光。胶体杂化微球中Eu3+离子具有两种不同的微孔环境,形成两种不同的发光中心。在N,N-二甲基甲酰胺与二甲基亚砜的混合溶液中,包埋稀土配合物的SiO2胶体杂化微球中Eu3+离子的辐射寿命比纯稀土配合物中Eu3+离子的辐射寿命提高了近一倍,表明发光中心的辐射寿命不仅仅与折射率边界有关,还与介质的存在形态或者两种介质界面的性质有关。(2)、首次合成了Eu(TTFA)3和Sm(TTFA)3共掺杂的SiO2胶体杂化微球,并实现了在SiO2胶体杂化微球中Sm3+离子对Eu3+离子的敏化效应和TTFA-Sm3+-Eu3+体系的多次能量传递过程,即有机配体到稀土离子Sm3+或Eu3+的能量传递过程,Sm3+离子到Eu3+离子的能量传递过程。Sm3+离子对Eu3+离子的敏化主要是通过4G5/2( Sm3+)→5D0(Eu3+)的能量传递过程实现的。详细研究了Eu(TTFA)3或者Sm(TTFA)3掺杂浓度对Eu3+离子的敏化规律。共掺杂SiO2胶体杂化微球中,Eu3+离子仍然具有两种发光中心。   采用种子法首次合成了稀土配合物掺杂的SiO2胶体杂化微球。结果表明,制备的SiO2胶体杂化微球具有良好的单分散性和光滑的表面。光谱分析表明,稀土配合物掺杂的SiO2胶体杂化微球具有Eu3+离子的特征荧光。种子法既克服了酸催化法合成稀土离子掺杂SiO2胶体微球直径大、单分散性差的缺点,又充分利用稀土配合物中的能量传递过程,使得制得的SiO2胶体杂化微球具有良好的单分散性和荧光特性。   最后,采用垂直沉积法制得了三维胶体光子晶体薄膜。结果表明,制得的胶体薄膜表面呈现六角密排结构,在三维方向都具有有序性。光谱分析表明,利用不同直径胶体微球制备的胶体薄膜在可见光和近红外波段具有光子带隙。提出了一种确定三维胶体光子晶体薄膜厚度的新方法——光学显微镜法,该方法具有简单、直观的特点,对样品不具有破坏性。此外,制得了SiO2胶体微球的单层有序膜。这种薄膜呈现“多晶”结构,具有较弱的光子带隙效应。
其他文献
学位
同步辐射微束X射线荧光CT是同步辐射微束X射线荧光分析和计算机断层成像技术有机结合的产物,是一种能无损、高空间分辨和高灵敏地探测样品内部元素含量和分布的新技术,是在建的
本文在不影响RBS分析前提下,在北京师范大学GIC4117串列加速器实验室靶室后安装了外束引出管道,做外束PIXE分析。外束引出管道用有机玻璃加工而成,引出窗为7.5μm厚Kapton膜(CHO
暗能量是现代宇宙学研究中最重要的问题之一。暗能量理论模型有多种,如宇宙学常数,动力学模型Quintessence,Phantom,K-essence,Quintom等。最近通过对天文观测数据的拟合表明宇宙
学位
纳米科技是二十世纪八十年代出现的新兴科学技术,从其诞生之日起,就在迅猛地发展着。时至今日,纳米科技已经对二十一世纪的科技发展具有举足轻重的影响。纳米材料学是纳米科技中
学位
纳米材料的力学行为研究是一个很活跃的领域,随着各种纳米材料的不断获得,人们对这些纳米材料的力学性质产生了浓厚的兴趣。本论文基于原子力显微镜,结合微纳加工,对低维纳米材料
本论文分别通过蒙特卡洛模拟和实验测量,对镀膜铷泡中电磁诱导透明双结构的窄尖峰线宽进行了深入研究,发现了运动平均中的各种非线性效应。  我们知道窄线宽是提高慢光和光存
本文研究了k-分量q-形变三模荷相干态,其定义为三个q-形变消灭算符高次幂(aaa)(к≥1)与荷算子Q和P的k个正交归一的共同本征态。在三模 Fock 空间中,清楚构造了k-分量q-形变三
本文主要利用X光断层成像技术研究了在振动的条件下棒状颗粒在竖直方向由无序状态到有序状态的演变过程。这一过程是通过棒状颗粒的序参数以及局部和整体的堆积密度来衡量的