研究目的
研究铽(三氟乙酰丙酮)与罗丹明B共掺杂聚甲基丙烯酸甲酯的合成及表征,用于发光光纤应用。
研究成果
研究证实,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为惰性基质能有效促进Tb(tmhd)3与罗丹明B(RhB)之间的能量传递,从而形成基于RhB浓度呈现不同发射特性的多生色团样品。掺杂剂的加入提高了PMMA的耐热性,使其适用于传感器、放大器和发光纤维等应用领域。
研究不足
该研究聚焦于掺杂聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的合成与表征在光纤应用方面的研究,但并未探究实际光纤的制备及其在电信领域的性能表现。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过自由基聚合工艺合成了掺杂Tb(tmhd)3和RhB的PMMA材料,分析掺杂PMMA的物理特性以探究能量传递过程及耐热性。
2:样本选择与数据来源:
PMMA中掺杂1.57–1.58 mmol的Tb(tmhd)3及不同浓度的RhB,未掺杂PMMA作为对照样本。
3:57–58 mmol的Tb(tmhd)3及不同浓度的RhB,未掺杂PMMA作为对照样本。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:使用甲基丙烯酸甲酯(MMA)、过氧化苯甲酰(BP)、氢氧化钠(NaOH)、Tb(tmhd)3和RhB等材料,配备FTIR光谱仪、拉曼光谱仪、STA 449 F3 Jupiter热分析仪、Minilite脉冲Nd:YAG激光器及Acton Spectra Pro 2300i单色仪。
4:实验流程与操作步骤:
采用NaOH去除MMA中的阻聚剂,在65–80°C下聚合反应31小时期间溶解Tb(tmhd)3和RhB完成掺杂,样品经切割抛光制备。
5:数据分析方法:
通过FTIR和拉曼光谱进行结构分析,采用TG/DTG/DSC评估热性能,利用脉冲Nd:YAG激光系统测量发光光谱及寿命。
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Rhodamine B
RhB
Sigma-Aldrich
Photoluminescent material
-
Terbium(III)-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Tb(tmhd)3
Sigma-Aldrich
Photoluminescent material
-
Methyl methacrylate
MMA
Sigma-Aldrich
Monomer for polymerization process
-
Benzoyl Peroxide
BP
Sigma-Aldrich
Initiator for polymerization process
-
Sodium hydroxide
NaOH
Sigma-Aldrich
Removal of inhibitor from MMA
-
FTIR spectrometer
Bio Rod FTS 3000 Excalibur
Structural analysis
-
Raman spectrometer
Bruker Raman spectrometer
Structural analysis
-
STA 449 F3 Jupiter device
NETZSCH
Thermal analysis
-
Minilite Pulsed Nd:YAG Laser
Continuum
Luminescence spectra and lifetimes measurement
-
Acton Spectra Pro 2300i monochromator
Luminescence spectra and lifetimes measurement
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