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    摘 要:本论文以钛酸异丙酯、异丙醇、稀土氧化铕为原料,采用溶剂热合成的方法制备了稀土钛氧簇合物,通过控制其反应的温度,pH等反应条件得到最佳的反应参数,并采用X-射线衍射(XRD),荧光光谱分析(PL),红外光谱分析(FT-IR)等测试表征方法对稀土掺杂的钛氧簇合物的结构及其发光性能进行表征。重点讨论了稀土元素掺杂对钛氧簇合物的发光性能的影响。
    关键词:稀土元素;钛氧簇合物;溶剂热合成;发光性能10786
    Study on Synthesis and Properties of Rare Earth Titanium OxygenClusters
    Abstract:Aare earth titaniumoxygenclusterswaspreparedvia the solvent thermal methodsby taking isopropyl titanate, isopropyl alcohol, rare earth europium oxide as raw materials. The best reaction parameterswere obtained by controlling the reaction temperature, PH environment.the structure and the luminescent properties of the clusterswere characterized byX - ray diffraction, fluorescence spectroscopy, infrared spectral analysis.Theeffectof rare earth element doped on titanium oxide clusters on luminous performance was investigated in details.
    Key Words: Rare earth element; Titanium oxide clusters; The solvent thermal synthesis; Luminous performance
    目    录
    摘  要    1
    引  言    1
    1.实验部分    5
    1.1实验试剂和仪器    5
    1.2化合物合成    6
    1.2.1硝酸铕的合成    6
    1.2.2稀土钛氧簇合物的合成    6
    1.3产物的测定与分析    6
    2.结果与讨论    6
    2.1化合物的合成    6
    2.2产物成分与性能研究    6
    2.2.1扫描电子显微镜(SEM)分析    6
    2.2.2荧光光谱分析    7
    2.2.3红外光谱分析    9
    2.2.4 X-射线粉末衍射(XRD)分析    9
    3.结 论    10
    参考文献    10
    致  谢    13
    稀土钛氧簇合物的合成与性能研究引 言
        二十世纪以来,原子簇合物化学成为化学学科中一个新的发展领域,近年来,随着不同结构的原子簇合物的大量出现,以及人们对簇合物的成键规律、电子结构、几何结构[1]等相关知识研究的不断深入,簇合物所包含的化合物的种类也在逐渐增多。而拥有原子簇特征的金属氧簇合物已为人类所熟知,且随着各种谱学方法、X-射线衍射技术、精细电化学方法和大型计算机等现代技术的迅猛发展,使人们对金属氧簇合物的性质和结构有了更深一步的了解。金属氧簇合物的研究领域也在不断的向其他学科扩展,包含了材料物理、化学等三大基础学科,目前已成为与材料化学、催化化学、生物化学、金属有机等的交叉学科[1]。金属氧簇合物化学分为经典金属-氧簇和非经典金属-氧簇。早在1826年瑞典化学家Berzelius就成功合成出第一个金属氧簇合物12-钼磷酸胺,1934年英国曼彻斯特Bragg研究组对其进行了X-射线粉末衍射实验,提出了Keggin模型,这一模型的提出具有划时代的意义[2]。Keggin结构和后来相继被发现的五种的结构被称为金属氧簇合物的优尔种基本结构(如图1)[3]。金属氧簇合物的研究已有两百多年的历史,因其具有较丰富的发展空间较大的发展活力,已经发展成为现代无机化学中的研究重点。
    图1.金属氧酸盐的优尔种基本结构
    从金属氧簇合物的结构上来看,其基本的结构单元是{MO6}八面体和{MO4}四面体[3]。正是由于其基本结构单元多面体之间通过共角、共边或共面的连接,才导致了金属氧簇合物的结构具有新颖性,性质具有丰富性,使其在各个领域有很好的应用前景:如根据某些金属氧簇合物的特殊性质可以用于医学上的抗病毒、抗肿瘤、预防艾滋病等;可以应用于化学工业催化;也可用于生物学研究;还可以应用到光、电、磁功能材料等[4]。从金属氧簇合物的合成方法上来看有水热合成法、溶剂热合成法、高温固相合成法、低热固相合成法等,但目前使用最多的是水热合成法和溶剂热合成法。
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