研究目的
研究Eu3+掺杂对Bi0.5Na0.5TiO3陶瓷结构、光致发光及电学性能的影响,以探索其在多功能光电器件中的潜在应用。
研究成果
掺杂Eu3?可提升BNT陶瓷的发光与电学性能,最佳预烧结温度为880°C、烧结温度为1050°C时可获得高致密度、高压电常数及优异红光荧光特性,使其适用于多功能光电设备。
研究不足
本研究仅限于BNT陶瓷中Eu3?掺杂及特定烧结条件;潜在局限性包括高浓度Eu3?可能引发的浓度猝灭效应,以及烧结温度对材料性能的影响,这些因素可能需要进一步优化以实现更广泛的应用。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用固相反应法制备Eu3?掺杂的Bi?.?Na?.?TiO?陶瓷,通过改变Eu3?浓度和烧结温度来探究其结构、发光及电学性能。
2:样品选择与数据来源:
使用Bi?O?、Na?CO?、Eu?O?和TiO?粉末为原料,制备了不同Eu3?掺杂量(x=0至0.04,(Bi?.?Na?.?)???Eu?TiO?)的陶瓷样品。
3:04,(Bi?.?Na?.?)???Eu?TiO?)的陶瓷样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括行星式球磨机(QM-ISP4-CL)、X射线衍射仪(D8 Advance,BRUKER)、扫描电子显微镜(SEM;Zeiss Ultra 55)、荧光分光光度计(Hitachi F-4600)、FLS-920T荧光光谱仪、准静态d??测试仪(YE2730,SINOCERA)和精密LCR表(Agilent E4980A)。材料包括氧化铝球、聚乙烯醇(PVA)、银浆和去离子水。
4:5)、荧光分光光度计(Hitachi F-4600)、FLS-920T荧光光谱仪、准静态d??测试仪(YE2730,SINOCERA)和精密LCR表(Agilent E4980A)。材料包括氧化铝球、聚乙烯醇(PVA)、银浆和去离子水。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将原始粉末混合、球磨,在780-1000°C预烧、再研磨、压片、冷等静压、煅烧,并在1000-1100°C烧结。表征手段包括XRD、SEM、PL光谱、密度测量以及压电和介电性能测试。
5:数据分析方法:
通过XRD进行结构分析,SEM观察形貌,PL光谱分析发光性能,LCR表测量电学性能,并对密度和压电常数等结果进行统计分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
X-ray Diffractometer
D8 Advance
BRUKER
Identifying crystal structure of ceramic samples.
暂无现货
预约到货通知
-
Scanning Electron Microscope
Ultra 55
Zeiss
Observing grain size and morphology of ceramics.
暂无现货
预约到货通知
-
Fluorescence Spectrophotometer
F-4600
Hitachi
Measuring emission and excitation spectra of luminescence.
暂无现货
预约到货通知
-
Precision LCR Meter
E4980A
Agilent
Measuring dielectric constant and loss.
E4980A/E4980AL Precision LCR Meter
立即获取同款设备 -
Planetary Ball Mill
QM-ISP4-CL
China
Mixing raw powders in ethanol for sample preparation.
暂无现货
预约到货通知
-
Fluorescence Spectrophotometer
FLS-920T
Measuring fluorescence decay lifetime.
暂无现货
预约到货通知
-
Quasi-static d33-meter
YE2730
SINOCERA
Measuring piezoelectric coefficient (d33).
暂无现货
预约到货通知
-
登录查看剩余5件设备及参数对照表
查看全部