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摘要:探讨了Tb3+掺杂Mg/Al双金属氢氧化物(Tb-LDH)的绿光对苯丙氨酸(Phen)的响应特性.结果发现:源于Tb3+离子的5 D4- 7FJ(J=5,6)跃迁所致的强绿光出现在 Tb-LDH.当 Tb-LDH分别暴露于0.01、0.05、0.10、0.25和0.50 mol·L-1的苯丙氨酸溶液时,Tb3+的绿光显著减弱甚至猝灭;而源于苯丙氨酸的蓝光则呈现不同的变化.Tb-LDH的绿光对苯丙氨酸的最佳响应浓度为0.05 mol·L-1,这种荧光响应性可能是由于Tb-LDH与苯丙氨酸之间的相互作用所致,且被X-粉末衍射(XRD)和傅里叶红外光谱仪(FTIR)进一步证实....
摘要:采用共沉淀法制备Tb3+掺杂的锌铝水滑石(Tb-ZnAl-LDH),然后将Tb-ZnAl-LDH分别在200、400、600、800、1 000℃进行退火处理.X射线衍射(XRD)测试结果发现:200℃时Tb-ZnAl-LDH的层状结构发生坍塌,400℃时层板断裂,并出现ZnO相.随着退火温度的升高,ZnO相的衍射峰增强,到1 000℃时出现尖晶石(ZnAl2O4)结构.荧光光谱(FL)结果表明:原生Tb-ZnAl-LDH呈现很强的绿光,该绿光源于Tb3离子的5D4-7FJ(J=3,4,5,6)跃迁.经200℃退火后,源于Tb3+的绿光峰大大减弱;当退火温度增加至400℃时,这些分立的绿光峰消失,出现很宽的峰(450~650nm).这些研究结果表明,层状ZnAl LDH主体材料更有利于Tb3+离子的发光.此外,扫描电镜(SEM)观察发现,当Tb-ZnAl-LDH的退火温度达到400℃时,其形貌开始出现明显的改变....
摘要:本文采用软化学法合成了一系列基于Tb掺杂ZnAl-LDH和色氨酸的杂合物,并对杂合物的组成,结构和荧光进行了表征.组份分析表明,当Tb-doped ZnAl LDH 分别与0.05,0.1,and 0.25mol·L-1的色氨酸溶液作用后,相应杂合物中色氨酸的含量依次增加.
[硕士论文] 鲍垚
化学 南昌大学 2017(学位年度)
摘要:本文以Mg(NO3)2·6H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O、Tb2O3、NH3·H2O为主要原料,采用共沉淀法合成了一系列Tb3+-doped MgAl-LDHs和Tb3+-doped ZnAl-LDHs,并对合成产物的组成、结构和荧光性质进行了研究。研究结果表明Tb3+-doped MgAl-LDHs和Tb3+-doped ZnAl-LDHs具有典型的LDH结构,且出现了Tb3+离子典型的5D4-7F5和5D4-7F6跃迁的绿光。进一步,对这两种Tb3+-doped LDHs进行了退火研究。
  研究结果发现:LDH结构在200℃左右发生坍塌,400℃~600℃间主要呈现为氧化物相,800℃开始生成尖晶石结构。而Tb3+-doped MgAl–LDHs和Tb3+-doped ZnAl-LDHs的荧光则随着退火温度的升高出现了不同的变化,这些不同的变化可能与Tb3+化学环境不同有关。此外,研究了Tb3+-doped LDHs的荧光对氨基酸分子的响应特性。研究结果表明,当Tb3+-doped MgAl–LDH作用于不同浓度的赖氨酸溶液后,其LDH的结构没有发生明显的变化,但源于Tb3+的绿光明显减弱甚至猝灭,源于赖氨酸的荧光则呈现不同的变化;当Tb3+-doped ZnAl-LDHs作用于不同浓度的色氨酸时,同样出现了Tb3+的绿光猝灭以及色氨酸的荧光增强,但Tb3+-doped ZnAl-LDH的结构发生了明显变化,即出现了新的衍射峰,这些新的衍射峰可能是源于Tb3+-doped ZnAl-LDH和色氨酸的杂合物。Tb3+-doped LDHs的荧光对氨基酸分子的响应性可能是由Tb3+-doped LDHs与氨基酸分子间的互相作用所致,这种相互作用的机理可能与氢键有关。
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