Ca3GdNa(PO4)3:Eu3+红色稀土长余辉发光纳米荧光粉简介
时间:2021-09-30 阅读:818
Ca3GdNa(PO4)3:Eu3+红色稀土长余辉发光纳米荧光粉
西安齐岳生物供应Sr2TiO4:Eu3+长余辉纳米荧光粉;Sr2TiO4:Sm3+长余辉纳米荧光粉;Sr3La(BO3)3:Ce3+长余辉纳米荧光粉;Sr3La(BO3)3:Tb3+长余辉纳米荧光粉;Sr3La(BO3)3:Eu3+长余辉纳米荧光粉;KGd(MoO4)2:Sm3+长余辉纳米荧光粉;SrY(MoO4)2:Sm3+长余辉纳米荧光粉;KY(MoO4)4:Eu3+长余辉纳米荧光粉;KY(MoO4)4:Sm3+长余辉纳米荧光粉;Ca3GdNa(PO4)3:Eu3+长余辉纳米荧光粉等等产品
采用常规固相法合成了红色发光的β-Ca-3(PO4)(2):Eu3+荧光粉,讨了不同温度和Eu3+浓度下的相变和光致发光。研究并比较了共掺杂碱金属离子A(+)(A=Li,Na,K)对Ca-3(PO4)(2):Eu3+荧光粉结构和发光性能的影响,确定了Li+离子是Ca-3(PO4)(2):Eu3+荧光粉合适的电荷补偿器。原型红光发光二极管的制备表明,制备的Ca-3(PO4)(2):Li+离子补偿的Eu3+荧光粉可被认为是用于近紫外芯片发光二极管的更具前景的红色候选材料。
磷酸三钙类生物活性材料,因其具有与骨相似的化学成分,能被生物降解吸收并终被新形成的自然骨取代,使得这一类材料成为合适的骨修复材料.其中,高温α-Ca3(PO4)2,不具有的生物相容性,降解性,而且具有的水化性能.可以说,是目前生物陶瓷领域具潜力也是有研究价值的材料.但是,在制备α-Ca3(PO4)2过程中,高温下生成的α相需要通过淬火来锁定晶体结构,以减少转变为β-Ca3(PO4)2的量.另外,α-Ca3(PO4)2水化生成HA的机理一直都没能形成统一的定.因此,研究磷酸三钙的相变并评价其水化过程具有现实意义和实用价值.近年来,稀土元素在生物领域应用研究不断取得进步.其中,Eu离子由于具有生物相容性好,生物性小,荧光寿命长,发光度高等优点,在生物领域作为荧光指示应用为丰富
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