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利用简单的水热合成法成功制备出α-TeO2∶Ho3+,Yb3+、α-TeO2∶Tm3+,Yb3+和α-TeO2∶Tm3+,Ho3+,Yb3+纳米材料,用980 nm的近红外光作为激发光源测定了样品的室温上转换发射光谱。结果表明:样品α-TeO2∶Ho3+,Yb3+分别发射绿光(545 nm)和红光(651 nm),分别对应于Ho3+离子的5S2→5I8和5F5→5I8能级跃迁。随着Yb3+的摩尔分数从5%增加到15%,样品在545 nm处的绿光强度明显变大,发光颜色由黄光向绿光转变。样品α-TeO2∶Tm3+,Yb3+在476 nm处发射出蓝光,对应于Tm3+离子的1G4→3H6能级跃迁,两个弱红光峰(651,675 nm)分别对应于Tm3+离子的1G4→3F4和3F2→3H6能级跃迁。随着Yb3+离子浓度的提高,蓝光与红光的相对强度也在显著提高。基于可调控性蓝光、绿光和红光的产生,α-TeO2∶Tm3+,Ho3+,Yb3+纳米材料能产生不同颜色的光,包括白光。 相似文献
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光纤布拉格光栅热式流量传感器目前只适用于气体流量,为扩大其应用领域,设计了一种可用于液体流量测量的新型光纤布拉格光栅热式流量传感器。该光纤布拉格光栅热式流量传感器使用陶瓷加热片以恒定功率提供热量,不同流量的液体经过传感器时带走的热量不同,通过检测光纤布拉格光栅中心波长的变化就可以测得传感器的温度变化,进而推导出液体流量大小。通过温度传感测试实验和流量传感测试实验,验证了所设计的传感器可用于液体流量测量。实验结果表明,该传感器的流量测量范围为40.575~550.664 L/h。 相似文献
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冰冻浓缩技术的应用 总被引:3,自引:1,他引:2
冰冻浓缩技术是依据在正常冰冻中杂质在液-固两相中分配不同而达到分离浓缩的一种方法.本文将含金属离子的稀溶液或自来水放入冰箱速冻层进行冰冻,使溶液部分冻冰,考察了冰冻后留在水相中金属离子量,试验证明,稀溶液中的金属离子,或自来水中的痕量金属离子都能定量浓缩干水相,这一分离浓缩技术,溶液中溶质的价态和状态没有受到破坏,由于不加入试剂、不加热煮沸,又在密闭系统中进行,所以,将污染和损失减少到最低限度,这是一种无破坏无污染的分离浓缩技术,可作多元素的同时浓缩测定和实验室制备少量纯冰纯水用,对研究稀溶液中溶质的价态和状态提供了一种有效的浓缩技术. 相似文献
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聚血红素修饰电极对儿茶酚类化合物和抗坏血酸氧化的电催化作用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
电催化是化学修饰电极研究的中心课题之一,血红素是一种重要的铁卟啉化合物,其中的铁原子能够以两种价态存在.我们采用循环伏安法将血红素修饰于电极表面,得到了氧化还原体(redox)型化学修饰电极,并用于儿茶酚类化合物和抗坏血酸的电催化氧化研究.采用伏安法... 相似文献
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