[发明专利]一种制备掺铕LaAlO3红色发光空心纳米纤维的方法无效
申请号: | 201210042965.8 | 申请日: | 2012-02-24 |
公开(公告)号: | CN102605465A | 公开(公告)日: | 2012-07-25 |
发明(设计)人: | 王进贤;董相廷;秦菲;于文生;刘桂霞 | 申请(专利权)人: | 长春理工大学 |
主分类号: | D01F8/18 | 分类号: | D01F8/18;D01F1/08;D01F11/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 制备 laalo sub 红色 发光 空心 纳米 纤维 方法 | ||
技术领域
本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体说涉及一种制备掺铕LaAlO3红色发光空心纳米纤维的方法。
背景技术
纳米纤维是指在材料的三维空间尺度上有两维处于纳米尺度的线状材料,通常径向尺度为纳米量级,而长度则较大。由于纳米纤维的径向尺度小到纳米量级,显示出一系列特性,最突出的是比表面积大,从而其表面能和活性增大,进而产生小尺寸效应、表面或界面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等,并因此表现出一系列化学、物理(热、光、声、电、磁等)方面的特异性。空心纳米纤维由于具有更大的比表面积,将具有更广泛的应用。在现有技术中,有很多制备纳米纤维的方法,例如抽丝法、模板合成法、分相法以及自组装法等。此外,还有电弧蒸发法,激光高温烧灼法,化合物热解法。这三种方法实际上都是在高温下使化合物(或单质)蒸发后,经热解(或直接冷凝)制得纳米纤维或纳米管,从本质上来说,都属于化合物蒸汽沉积法。
掺铕铝酸镧LaAlO3:Eu3+是一种重要的红色荧光材料。目前,掺铕铝酸镧纳米材料的研究主要集中在纳米粒子方面,其合成方法主要有:高温固相法、柠檬酸燃烧法、溶胶-凝胶法、沉淀法、EDTA凝胶法、反相微乳液法等。掺铕铝酸镧空心纳米纤维是一种重要的新型红色纳米发光材料,将在发光与显示、防伪、生物标记、催化、纳米器件等领域得到重要应用,具有广阔的应用前景。目前未见LaAlO3:Eu3+发光空心纳米纤维的报道。
专利号为1975504的美国专利公开了一项有关静电纺丝方法(electrospinning)的技术方案,该方法是制备连续的、具有宏观长度的微纳米纤维的一种有效方法,由Formhals于1934年首先提出。这一方法主要用来制备高分子纳米纤维,其特征是使带电的高分子溶液或熔体在静电场中受静电力的牵引而由喷嘴喷出,投向对面的接收屏,从而实现拉丝,然后,在常温下溶剂蒸发,或者熔体冷却到常温而固化,得到微纳米纤维。近10年来,在无机纤维制备技术领域出现了采用静电纺丝方法制备无机化合物如氧化物纳米纤维的技术方案,所述的氧化物包括TiO2、ZrO2、Y2O3、Y2O3:RE3+(RE3+=Eu3+、Tb3+、Er3+、Yb3+/Er3+)、NiO、Co3O4、Mn2O3、Mn3O4、CuO、SiO2、Al2O3、V2O5、ZnO、Nb2O5、MoO3、CeO2、LaMO3(M=Fe、Cr、Mn、Co、Ni、Al)、Y3Al5O12、La2Zr2O7等金属氧化物和金属复合氧化物。王进贤等采用静电纺丝技术制备了稀土氟化物/稀土氟氧化物复合纳米纤维(中国发明专利,申请号:200810050959.0)。静电纺丝方法能够连续制备大长径比微米纤维或者纳米纤维。目前,未见有采用静电纺丝技术制备LaAlO3:Eu3+发光空心纳米纤维的报道。
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