摘要在第二章中,制备了”及‘单掺及共掺杂的样晶,通过对激发奉论文的主要由两个部分组成,医用闪烁体材料碱±金属硼磷酸盐;:在篇一章中对闪烁体材料进行了概述,并分析了选择硼磷酸盐和离子进行研究的原因。利用高温固相反应法制备了碱土金属硼磷酸盐,分析阐述了高温固相法合成材料时的一些要点。实现了的掺杂,在室温下测对其随碱土金属离子变化引起的光谱变化做了分析和解释。测量了材料的荧光衰减曲线,发现贐械挠ü馐倜嘉な盗似湓谏了柑宸矫娴谱和发射谱的测量和分析,证实了共掺杂样品中存在”离子到离子的有效的能量传递,并利用选择激发下的发射光谱和激光激发下的相关离子荧光衰减硅封线测量,对这个能量传递过程进行了细致的分析。对发射谱和衰减越线的一些要点进行了解释。”发光在”敏化下的大大增强,顶”的制备和光学性质;:琒辈牧现械哪芰看、拇肯嗷什牧希⒔岷蟈和冉峁狗治龊腿戎匾徊钊确从量了材料的真空紫外激发光谱及发射光谱,分析了”的厩ü馄滋匦裕示了其在分子荧光探针方面有良好的应用前景。递研究。应用前景。
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绪论┧芾悸椴槔甲估忌远:璧.§§新型功能材料【妻材料的使用和发展是标志人类进步的重要里程碑。在人类即将进入知识经济信息时代的今天,材料与能源、信息并列为现代科学技术的三大支柱。其作用和意义是不言恧喻的。假如没有半导体材料的发现和发展,便不可能有今天的微电现。现代科学技术的迅猛发展,使得适应高技术的各种新型功能材料尤如阿后春笋,不断涌现,它们赋予高技术以新的内涵,促进了高技术的发展和应用的实现。材料的发展最早是从结构材料开始的,结构材料是指能承受外加载荷而保持段。。第二代材料被称为“功能材料”,是指具有~种或几种特定功能的材料,如磁性材料、光学材料等,它具有优良的物理、化学和生物功能,在物件中起着“功能”的作用。虽然其发展历史与结构材料一样悠久,但是人们使用“功能材料”这一名词来描述它们还是近三十年来的事情。功能材料的概念是由美国贝尔研究所瓵.┦吭晔紫忍岢隼吹模缶毡靖餮芯克⒋笱Ш筒牧涎会的大力提倡,很快受到了各国材料科学界的重视和接受,这主要是由高技术产业的发展所致。因为高技术体现了当代的最新科学技术成就,必然要求与之适应的各种新材料,尤其是新型功能材料。自世纪年代以来,各种现代技术如微电子、激光、红外、光电、空间、能源、计算机、机器人、信息、生物和医学等技术的兴起,强烈刺激了功能材料的发展。为了满足这些现代技术对材料的需求,世界各国都非常重视功能材料的研究和开发。同时,由于固体物理、圆体化各功能材料的新技术和现代分析测试技术在功能材料研究和生产中的实际应用,子工业:正因为有了低损耗的光导纤维,当今世界蓬勃发展的光纤通讯才得以实其形状和结构稳定的材料,如建筑材料、机器制造材料等,它具有优良的力学性能,在物件中起着“力能”的作用。材料发展的第一阶段是以结构材料为主的阶学、量子理论、结构化学、生物物理和生物化学等学科的飞速发展,以及各种制
捅げ榭急す缣帽诒だ夹堡.§⊥凉δ懿牧蟍§.⊥恋奶匦约捌湓谛虏牧现械挠τ充满的电子所屏蔽。电子不同的运动方式,使稀土具有不同于周期童许多新的功能材料不仅已在实验室中研制出来,而且已批量生产和得到应用,并在刁;同程度上推动或加速’髦窒执际醯慕徊椒⒄埂9δ懿牧涎杆俜⒄故堑料发展第二阶段的主要标志,因此把功能材料称为第二代材料。总之,由于高技术发展的需要,强烈刺激现代材料向功能材料方向发展,使在众多的新型功能材料领域中,稀土材料由于其独特的性质而占据一席之地,被人们称为新材料的“宝库”,倍受国内矫科学家的关注。稀土元素包括元累周期表中的镧系元索和第宓念帧㈩疲布鲈K亍N夜窍雷试大国,稀±是我国的重要战略资源之一,就稀士资源总量和稀±矿的工业姥量而言,均占世界的%以上。经过多年努力,目前我国已经成为世界上最大的够大量供应不周等级、不同品种稀土产品的国家。酵驹赋觯骸爸卸稀土的奇异性能来自予它们特殊的电子构型。从镧到镥,随着原予序数至脑龃螅谀诓愕斓乐兄鹨惶畛涞缱印U庑缱颖煌獠阃耆哀中其它元素盼光学、磁学及电学等方面的性质。在高技术领域,稀土功能材料发挥着重耍的作用。稀土功能材料主要包括稀土发光材料、稀土永磁材料、稀土贮氢材料、稀土催化剂材料、稀土陶瓷材料以及其它稀土薪材料,热稀士超磁致伸缩材料、巨磁阻材料、磁致冷材料、光致冷材料、磁光存储材料等【。电子在不同能级之间的跃迁,使礴土的发光和光吸收别具一格,在发光与激光等光学材料中获得多方面的应用。在具有未充满的电子的个三价稀土得新型功能材料异军突起,赋予高技术以新的内涵,促进了各种高技术的发展和稀土生产国和供应国,我国稀土产品已占世界总流通量的%一%,是唯~能石油,中国有稀土,一定要把
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