【摘 要】
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随着科技不断进步,越来越多的玻璃陶瓷材料被开发运用于光电领域,为人类生产生活带来了诸多便利。本工作中,针对液晶(LCD)背光显示和荧光Pb~(2+)检测应用,我们研究了两类新型玻璃/玻璃陶瓷材料,具体内容如下:(1)宽色域LCD背光显示用NdF_3玻璃陶瓷高效带通滤光片为了追求更广色域,现行LED背光源采用窄带发射的Pb/Cd基红/绿光量子点作为荧光转换材料,其存在着毒性大、热/化学稳定性差、封装
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随着科技不断进步,越来越多的玻璃陶瓷材料被开发运用于光电领域,为人类生产生活带来了诸多便利。本工作中,针对液晶(LCD)背光显示和荧光Pb~(2+)检测应用,我们研究了两类新型玻璃/玻璃陶瓷材料,具体内容如下:(1)宽色域LCD背光显示用NdF_3玻璃陶瓷高效带通滤光片为了追求更广色域,现行LED背光源采用窄带发射的Pb/Cd基红/绿光量子点作为荧光转换材料,其存在着毒性大、热/化学稳定性差、封装工艺复杂、成本高等问题。为此,研究者提出了带通滤光片技术——在“蓝光芯片+YAG:Ce~(3+)+CAS
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金属有机框架(MOFs)是近年来人们设计开发的一类新型有机-无机杂化固态多孔材料,也被称之为多孔配位聚合物(PCPs)。众所周知,MOFs材料的组成具有模块性,通过选择不同的组成模块(无机节点和/或有机配体)可以合理的调控MOFs的结构以及功能多样性。其中,吡唑基MOFs被认为是一种非常潜力的多孔材料,这可归因于其框架中强的M-N配位键及脱质子后类似羧酸的双齿配位,可以与金属形成稳定性优异和结构多
聚集诱导发光(AIE)材料的出现极大地促进了有机材料的发展,拓宽其在传感器、生物成像、疾病治疗等实际应用。AIE荧光探针客体识别具有良好的荧光性能、制备和修饰简单、灵敏高效等优点,极大地缓解了检测条件的限制,提高了物质鉴别的效率,AIE荧光探针在重金属识别、细胞成像、蛋白靶点识别等领域具有广泛的应用价值。AIE分子衍生化后,其扭曲的柔性结构,对周围微环境的变化较敏感,存在主-受体结构时,检测到细微
金属硫族化合物由于在可见光范围内的光响应成为光催化材料研究的热点之一。相对于金属硫族纳米材料,晶态金属硫族化合物应用于光催化材料的研究相对较少。超四面体金属硫族化合物(通常为Tn、Pn和Cn)因其结构规则、组成可调、性能优异而备受关注。金属硫族Tn结构易于通过共角的硫族元素形成拓展结构,相对而言,离散的金属硫族Tn化合物报道较少。离散的金属硫族Tn簇可看成最小的量子点,同时兼具高比表面积和精确组成
聚集诱导发光(AIE)材料是指在溶液中没有荧光,在聚集状态下产生强烈荧光的一类新型有机发光材料。AIE材料的发现有望解决材料有序自组装与发光之间的内在矛盾。以氰基二苯乙烯基团为代表的是一种典型的具有AIE效应的基团,在光学、电子、能源和生物科学等方面具有潜在应用价值。当前对于具有AIE特性的液晶材料研究较少,且目前报道的一些离子探针在应用上还具有一些局限性,因此开发性能优越的AIE液晶和离子探针很
电催化CO_2还原反应(CO_2RR)作为一种解决能源结构最有前景的方法已经引起了广泛关注。合理设计和合成高性能电催化剂对于阐明催化剂结构与反应机理之间的关系非常重要,为此,制备具有可调结构的催化剂至关重要。金属有机框架材料(MOFs)因具有可调的金属节点和有机配体以及可从分子水平上阐释催化剂的结构与性能之间的关系,而引起人们将其用于电催化CO_2RR研究的关注,但范例少。发展具有高活性和高选择性
非线性光学晶体通过二次谐波产生以及光参量振荡过程在诸如激光通信、频率转换以及电光调制等现代技术中起着至关重要的作用。在现阶段,能够满足实际生产生活所需的红外非线性晶体只是Ag Ga S_2,Ag Ga Se_2和Zn Ge P_2等为数不多的几个黄铜矿结构化合物,但这些晶体存在严重的弊端,例如激光损伤阈值低、双光子吸收等。上述缺点使得它们远不能满足高功率和宽波段输出的应用需求,因此探索新型性能优异
电催化在几种可再生能源转化过程中起着关键作用,可减轻我们对化石燃料的过度开发。但是,对于氧还原反应(ORR)、氧气析出反应(OER)能源转化过程而言,都存在动力学缓慢问题。最好的电催化剂通常包含稀有且昂贵的贵金属,从而大大限制了这些电催化技术的广泛应用。而廉价的非晶态纳米材料和层状双羟基氧化物结构组成具有可调控性,对电化学反应具有很高的活性,引起人们的广泛关注。本文利用溶剂控制沉淀法在石墨烯(GO
金属有机配位空腔因具有可调的、独特的空腔结构,在主客体识别、离子检测、气体存储与分离、化学催化及药物传递等方面具有广泛的应用。本论文通过选择合适的三齿配体与不同的金属节点,成功制备出一系列具有孤立空腔的金属有机管状配合物和多配位空腔的金属有机多孔配合物。主要包含以下四个方面的内容:绪论部分,简述了金属有机纳米管状配合物和金属有机多孔配合物的合成及应用。第一章,利用三齿配体L~1(tris(pyri
二阶非线性光学(倍频)晶体在可调谐激光器、光通讯、医疗、精密制造、国防军事等领域具有不可代替的重要作用,而无机材料由于其优异的稳定性和良好的加工性,成为商业化应用最为广泛的倍频晶体。碘酸盐是无机倍频晶体中的一类重要化合物,其中的碘酸根功能基元由于二阶姜泰勒效应形成了畸变的三角锥构型,易于产生非中心对称(非心)的结构和强倍频效应。且碘酸根易于和不同的金属或非金属元素形成丰富的配位结构,近几十年来报道