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国家教育部博士点基金(20102216110002)

作品数:9 被引量:38H指数:2
相关作者:董相廷王进贤于文生刘桂霞孙霞更多>>
相关机构:长春理工大学更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域:理学一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 7篇理学
  • 3篇一般工业技术
  • 1篇化学工程

主题

  • 8篇纳米
  • 5篇电纺
  • 5篇电纺丝
  • 5篇静电纺
  • 5篇静电纺丝
  • 5篇纺丝
  • 3篇纳米纤维
  • 3篇发光
  • 2篇纳米材料
  • 2篇纳米带
  • 2篇PVP
  • 2篇EU3
  • 2篇EU
  • 2篇BA
  • 1篇电纺丝技术
  • 1篇毒性
  • 1篇四氧化三铁
  • 1篇稀土
  • 1篇细胞
  • 1篇细胞毒

机构

  • 9篇长春理工大学

作者

  • 9篇董相廷
  • 7篇王进贤
  • 6篇刘桂霞
  • 6篇于文生
  • 2篇孙霞
  • 2篇杨利颖
  • 1篇徐佳
  • 1篇马千里
  • 1篇李剑
  • 1篇王莹熇
  • 1篇柳建文
  • 1篇刘仁源
  • 1篇张誉腾
  • 1篇于飞
  • 1篇任倩蕊
  • 1篇毕菲
  • 1篇丁凯利
  • 1篇肖瑞祯
  • 1篇蔡超
  • 1篇李旭亮

传媒

  • 2篇长春理工大学...
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇内蒙古大学学...
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇化工进展
  • 1篇中国稀土学报
  • 1篇材料热处理学...

年份

  • 2篇2013
  • 6篇2012
  • 1篇2011
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
HA:RE(RE=Eu^3+、Tb^3+)纳米棒的制备与细胞毒性研究被引量:2
2013年
采用EDTA为模板,以CaCO3、NH4H2PO4、Eu2O3、Tb7O4、HNO3为原料,用NH3 H2O调节pH值,成功制备了掺铕羟基磷灰石(HA:Eu3+)及掺铽羟基磷灰石(HA:Tb3+)纳米棒,并采用XRD、场发射环境扫描电子显微镜、荧光光谱、酶联监测仪等对其荧光及细胞毒性进行了研究。结果表明:制备的HA:Eu3+纳米棒最强发射峰位于617 nm处,发射出明亮的红光;制备的HA:Tb3+纳米棒最强发射峰位于544 nm处,发射出明亮的绿光;细胞毒性研究表明HA:RE(RE=Eu3+、Tb3+)纳米棒是一种良好的生物示踪材料。
陶婷婷王进贤董相廷于文生李庆丽
关键词:纳米棒细胞毒性
静电纺丝制备Eu(BA)_3phen/PANI/PVP光电双功能复合纳米纤维及其性能被引量:9
2012年
采用静电纺丝技术将聚苯胺(PANI)和稀土配合物Eu(BA)3phen掺杂到高分子材料聚乙烯吡咯烷酮(PVP)中,制备出新型的具有光电双功能的Eu(BA)3phen/PANI/PVP复合纳米纤维.采用扫描电子显微镜、X射线能量色散谱仪、荧光光谱仪及宽频介电松弛谱仪对样品进行了表征.实验结果表明,复合纳米纤维直径为(270±31)nm.在275 nm紫外光激发下,Eu(BA)3phen/PANI/PVP复合纳米纤维发射出主峰位于580,594和617 nm的红光,对应于Eu3+的5D0→7F0,5D0→7F1和5D0→7F2跃迁.当m[Eu(BA)3phen]∶m(PANI)∶m(PVP)=15∶10∶100时,复合纳米纤维的荧光发射最强.复合纤维的电导率随PANI含量的增大而升高.在m(PANI)∶m(PVP)=50∶100时,其电导率在高频(106Hz)下达到1.5×10-6S/cm.
王莹熇王进贤董相廷于文生刘桂霞
关键词:静电纺丝纳米纤维
纳米四氧化三铁的化学制备方法研究进展被引量:23
2012年
阐述了纳米四氧化三铁在磁性材料、多功能材料、催化材料以及医学领域的应用现状。对纳米四氧化三铁的制备方法如沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法、水热与溶剂热法、热分解法、静电纺丝法等做了介绍。分析了各种纳米四氧化三铁材料的形态如纳米颗粒、纳米棒、纳米线、纳米膜、杂化、核壳结构纳米晶等的适用领域。总结了各种制备方法的研究进展,分析了其优缺点并结合作者课题组在纳米四氧化三铁制备方面的研究工作,对纳米四氧化三铁的今后的研究方向作了展望:制备特殊形貌的纳米四氧化三铁材料、减少纳米四氧化三铁的团聚和氧化、多种制备方法的结合以及如何实现大规模工业化生产。
马千里董相廷王进贤刘桂霞于文生
关键词:纳米材料四氧化三铁
静电纺丝技术制备Tb(BA)_3phen/PVP复合纤维与发光性质研究
2012年
采用静电纺丝技术合成Tb(BA)3phen/PVP复合纤维.扫描电镜分析表明,纤维表面光滑,无交联,直径集中分布在350nm.红外光谱分析表明,Tb3+与配体发生键合,在424cm-1出现了Tb3+-O2-特征振动峰.紫外-可见吸收光谱分析表明,Tb(BA)3phen/PVP复合物的吸收带发生蓝移.激发光谱分析表明,Tb(BA)3phen/PVP复合纤维在214-355nm之间有较宽的吸收谱带,对应着配体的π→π*跃迁,最佳吸收波长位于275nm.发射光谱分析表明,最强发射峰位于545nm处,对应着Tb3+的5 D4→7F5跃迁.
刘仁源董相廷柳建文王进贤刘桂霞于文生
关键词:静电纺丝技术PHEN光致发光
用双坩埚硫化法制备Y_2O_2S:Eu^(3+)纳米纤维
2013年
通过静电纺丝技术制备了PVP/[Y(NO3)3+Eu(NO3)3]复合纳米纤维,在700℃焙烧后得到Y2O3:Eu3+纳米纤维,然后采用双坩埚法硫化Y2O3:Eu3+纳米纤维,得到Y2O2S:Eu3+纳米纤维,并将其与固-固合成法得到的Y2O2S:Eu3+颗粒进行了比较,证明了双坩埚硫化法是一种重要的硫化方法,既可以在较低的温度下得到纯六方晶系的Y2O2S:Eu3+,又保持了Y2 O3:Eu3+纳米纤维的形貌。详细地讨论了双坩埚硫化方法的反应机理。
杨利颖王进贤董相廷于文生刘桂霞
关键词:红色发光材料纳米纤维Y2O2S
Y_3Al_5O_(12):Ce^(3+)发光纳米纤维的制备被引量:1
2012年
采用静电纺丝技术制备了PVP/[Y(NO3)3+Ce(NO3)3+Al(NO3)3]复合纳米纤维,对其进行焙烧,得到了结构新颖的Y3Al5O12:Ce3+(简称为YAG:Ce3+)纳米纤维。XRD分析表明,PVP/[Y(NO3)3+Ce(NO3)3+Al(NO3)3]复合纳米纤维为非晶态,经900℃焙烧8h,获得单相石榴石型的YAG:Ce3+纳米纤维,属于立方晶系,空间群为Ia3d。SEM分析表明,PVP/[Y(NO3)3+Ce(NO3)3+Al(NO3)3]复合纳米纤维表面光滑,直径为210~300nm;YAG:Ce3+纳米纤维直径为90~125nm,长度大于100μm。荧光光谱分析表明,在460nm蓝光激发下,YAG:Ce3+纳米纤维发射出波长为525nm的黄光,属于Ce3+的5D0→7F1跃迁。
张誉腾蔡超丁凯利李旭亮任倩蕊毕菲孙霞董相廷
关键词:静电纺丝纳米纤维发光材料
YF_3:Nd^(3+)纳米带的制备与性质研究被引量:1
2012年
采用静电纺丝法制备了PVP/[Y(NO3)3+Nd(NO3)3]复合纳米带,将PVP/[Y(NO3)3+Nd(NO3)3]复合纳米带在700℃焙烧8h,获得了Y2O3:Nd3+纳米带。使用NH4HF2为氟化剂,经双坩埚法氟化和脱氨后得到YF3:Nd3+纳米带。XRD分析表明,立方相的Y2O3:Nd3+氟化后,得到了正交相的YF3:Nd3+纳米带,其空间群为Abm2;SEM分析表明,Y2O3:Nd3+纳米带和YF3:Nd3+纳米带宽度分布分别为3.7±0.9μm和3.7±0.7μm,厚度分别为360nm和330nm。
李剑谢伟李楠马天伦张博文于飞董相廷
关键词:静电纺丝纳米带
LaFeO_3纳米带的制备及其光催化性能被引量:1
2012年
采用溶胶–凝胶法并结合静电纺丝技术制备PVP[poly(vinyl pyrrolidone)]/[La(NO3)3+Fe(NO3)3]复合微米带,将复合微米带在800℃焙烧8 h后得到LaFeO3纳米带。采用差热–热重分析、X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、能量色散谱、透射电子显微镜对样品进行表征,研究了LaFeO3纳米带与LaFeO3纳米纤维对罗丹明B的光催化降解效果。结果表明:PVP/[La(NO3)3+Fe(NO3)3]复合微米带表面光滑,宽度为(17.5 1.5)μm,厚度约为610 nm;LaFeO3纳米带为多孔结构,正交晶系,空间群为Pn*a,宽度为(5.1±1.4)μm,厚度约为100nm。LaFeO3纳米带对罗丹明B的光催化效果优于LaFeO3纳米纤维,紫外光照射180min后罗丹明B的降解率达到89.6%。
孙霞董相廷王进贤肖瑞祯刘桂霞
关键词:静电纺丝纳米带光催化
微纳米稀土硫氧化物的合成方法研究进展被引量:1
2011年
稀土硫氧化物作为一类重要的发光基质,具有非常高的光吸收和传能效率,是一类重要的光功能材料,被广泛应用在彩色显示、背光源、生物医学等领域,是目前光功能材料领域研究的热点之一。国内外研究者已用先驱物硫化法、氧化物硫化法、水热与溶剂热法、固相反应法、燃烧法、微波法、静电纺丝法等,成功制备了纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米棒、纳米花、多面体纳米晶、纳米纤维和纳米带等稀土硫氧化物纳米材料。总结了上述各种制备方法的研究现状,对其优缺点进行了评述,并结合课题组在稀土硫氧化物纳米材料制备方面的工作,对该类发光材料制备技术的发展方向做了展望。
杨利颖王进贤董相廷刘桂霞于文生徐佳
关键词:纳米材料
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