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通过化学还原法制备粒径在45nm左右的纳米银颗粒;然后采用改进的Stober法制备壳层厚度为20nm左右的Ag@SiO_2复合颗粒;再采用三步反应在Ag@SiO_2颗粒表面包覆铕的配合物Eu(tta)3phen(EuTP);最后将Ag@SiO_2@EuTP纳米复合体与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)粉末在有机溶剂中共混,通过静电纺丝得到荧光复合纤维试样。TEM和紫外光谱表明,SiO_2在纳米Ag颗粒表面成功实现包覆。红外光谱表明,EuTP与Ag@SiO_2表面形成化学键合。荧光光谱表明,Ag@SiO_2的核壳结构对EuTP有荧光增强效应;相同EuTP配体浓度的PVP/Ag@SiO_2@EuTP共混材料比PVP/EuTP的荧光强度增加了近8倍,并且Ag@SiO_2@EuTP和EuTP分别与PVP共混均没有改变EuTP的内在荧光发射机制。 相似文献
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当前研究的热点主要是使用高分子或高分子嵌段聚合物等与稀土离子的络合,因为高分子独特的性能使得其便于修饰,但其络合物也暴露出相对分子质量不易确定等高分子固有的缺陷。因此,科学家开始寻找一些小分子有机物来替代高分子与稀土离子络合,"分子天线"邻菲罗啉小分子配体的引入增强稀土络合物的发光性能,可以制备具有优良荧光性能纳米络合物。其他小分子配体(如:油酸、硬脂酸等)具有相对分子质量易于确定、价格低廉和配位性强等特点,并且这些小分子配体的引入可以在很大程度上改善稀土络合物的光学性能和空间结构。另外,稀土配合新型材料在生物探针、生物识别以及生物成像等方面具有广泛的应用前景和重要的实践意义。 相似文献
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