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1Y_(2)O_(3):Tm^(3+),Li^(+)/Na^(+)/K^(+)荧光粉下转换发光性质的研究显示文摘通过尿素沉淀法制备了一系列Y_(2)O_(3):Tm^(3+),Li^(+)/Na^(+)/K^(+)荧光粉。通过XRD、SEM、FTIR和荧光光谱仪对所制备样品的物相、形貌、结构和发光性质进行了表征。研究了掺入Y_(2)O_(3)基质中碱金属离子的种类、浓度和退火温度对Y_(2)O_(3):Tm^(3+)荧光粉下转换发光的影响。实验结果表明,Y_(2)O_(3):Tm^(3+)荧光粉在成功掺杂Li^(+)、Na^(+)、K^(+)离子后,Tm^(3+)下转换发光强度增强。其中,在1100℃下退火2 h后,掺杂K+离子与掺杂Li^(+)离子和Na^(+)离子的Y_(2)O_(3):Tm^(3+)荧光粉相比,Tm^(3+)离子下转换发光强度增强的倍数更大。李家莹 王丽丽 2022长春工业大学学报2022,43,3:0
2超细碳酸钇热分解行为及焙烧工艺的研究显示文摘超细Y_(2)O_(3)同时具有尺寸效应和稀土元素的双重特性,有着更加特殊的性质,在陶瓷、发光材料等方面多有应用。目前工业上主要通过液相沉淀法获得超细前驱体,进而焙烧获得超细Y_(2)O_(3);然而,在前驱体焙烧过程中,一般都需添加表面活性剂来避免团聚的发生,使焙烧前后产物的粒径和形貌具有良好的一致,最终获得粒度均匀的超细Y_(2)O_(3);但表面活性剂的使用造成了成本的增加。本文以前期碳酸钠沉淀获得的超细碳酸钇为对象,研究了其热分解行为和焙烧工艺,以期在不添加表面活性剂的条件下解决焙烧过程中团聚的问题。研究表明:超细碳酸钇(Y_(2)(CO_(3))_(3)·2H_(2)O)的热分解过程分为三个阶段,第一阶段焙烧温度低于360℃,为脱水过程;第二阶段焙烧温度在360~550℃,失去2个CO_(2),生成Y_(2)O_(2)CO_(3);第三阶段温度在550℃以上,继续失去CO_(2),生成Y_(2)O_(3)。Kissinger法求得三个阶段的表观活化能E分别为45.07,485.14,496.24 kJ·mol^(-1),指前因子A分别为3.68,5.51×10^(28),6.06×10^(27)s^(-1)。同时超细碳酸钇在50℃下干燥24 h后,在200℃保温3 h,350℃保温1 h,550℃保温2 h的三段式保温,升温速率9℃·min^(-1)的条件下,可以得到D_(50)=3.00μm,(D_(90)-D_(10))/2D_(50)=0.89的超细Y_(2)O_(3)粉体。饶明璐 高国华 陈金发 昝苗苗 肖燕飞 2022中国稀土学报2022,40,2:0
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