керамика оксида алюминия, синтез керамики, керамика оксида алюминия с допантами
Заказать уникальную курсовую работу- 5 5 страниц
- 0 + 0 источников
- Добавлена 10.05.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Пики: 297,5, 550, 692,5 нм(Cr); 305, 517,5, 692,5 нм(Ti).13J.L. Clabel H., V.A.G. Rivera, I.C. Nogueira, E.R. Leite, M. Siu Li, E. Marega Jr. Effect of Er3+ concentration on the luminescence properties of Al2O3-ZrO2 powder // Optical Materials. 2016,Vol. 62, P. 553–560.КерамикаErСмешивание смеси оксидов в шаровой мельнице с изопропиловым спиртом в качестве растворителяв течение 20 часов. Прокаливание приT = 1500°Св течение 4 ч.Фотолюминесценция.λвозб.= 482 нм. ФЛпики: 567,660 и 683 нм.14K. Drdlíková, R. Klement, D. Drdlíka, T. Spusta, D. Galusekb, K.Maca. Luminescent Er3+ doped transparent alumina ceramics // Journal of the European Ceramic Society. 2017, Vol. 37(7), P. 2695–2703.КерамикаErСмешивание исходных оксидов в деионизированной воде при нагревании в течение 2 ч при 85-90°С. Сушка и прокаливание при 800°Св течение 1 ч. Нагреваниесо скоростью 20°C/мин до 1480°C.Фотолюминесценция.λвозб. = 379нм. ФЛпикина 524, 549, 668 нм.ИК-люминесценцияс пиками на 980 и 1530 нм.15Shanshan Donga, ShuangshiDonga, Dandan Zhou, Xian Zhou, DongmeiMaa,Yilin Du. Synthesisof Er3+:Al2O3-doped and rutile-dominant TiO2 composite with increased responsive wavelength range and enhancedphotocatalytic performance under visible light irradiation // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2015, Vol. 407, P. 38–46.КомпозитEr1. СинтезEr3+:Al2O3.Растворение и смешивание нитратов AlиEr в деионизированной воде. Добавление твердой лимонной кислотыВыпаривание раствора на водяной бане до образования вязкого геля. Измельчение и прокаливание при 1200°С.2. Синтез композита (Er3+:Al2O3/TiO2) со сферическими частицами активированного угля.Смешивание растворов Ti(OC4H9)4в C2H5OH и Er3+:Al2O3, в C2H5OH+H2O+диэтаноламин. Выдерживание 12 ч. Добавление сферических частиц активированного угля при интенсивном перемешивании при 40°C. Сушка при 80°С. Прокаливание при различных температурах от 400 до 800°C.Фотолюминесценция.λвозб. = 455нм.ФЛпикина360, 405нм.λвозб. = 553нм. ФЛпикина320, 360, 398, 422нм.16T. Sanamyan, R. Pavlacka, G. Gilde, M. Dubinskii. Spectroscopic properties of Er3+-doped α-Al2O3 // Optical Materials. 2013, Vol. 35, P. 821–826.КерамикаErМедленное прикапывание раствора нитратов металлов в буферный раствор, содержащийдеионизированную воду, (NH4)2CO3 и HNO3Непрерывное поддержание величины рН = 7 раствором(NH4)2CO3 и NH4OHв течение всего процесса осаждения. Выдерживание смеси в течение 24 ч при перемешивании.Фильтрование и промывка порошка водойсi-PrOH.Cушка в вакууме при 75 ° С в течение 12 ч. Обжиг на воздухе при 1300°С в течение 1 часа.ИК-люминесценция.Основные максимумы интенсивности: 1535, 1544, 1568, 1573, 1578 нм.17T. P.Mokoena, E. C.Linganiso, V. Kumar, H. C. Swart, So-Hye Cho, O. M. Ntwaeaborwa. Up-conversion luminescence in Yb3+-Er3+/Tm3+co-doped Al2O3-TiO2nano-composites // Journal of Colloid and Interface Science. 2017, Vol. 496, P. 87–99.КомпозитYb, Er, TmСмешивание растворов оксидов, полученных осаждением, с использованием магнитной мешалки в течение 60 мин. Выдерживание в течение 24 ч. Промывка образовавщегося геляEtOH и H2O, центрифугирование и сушка в печи при 100°С в течение 2 ч. Обжиг при 950°С в течение 2 ч на воздухе.Фотолюминесценция.λвозб.= 980нм. ФЛпики: 523, 548 и 658 нм (Al2O3-TiO2:Yb3+, Er3+); 480 и 800нм (Al2O3-TiO2:Yb3+, Tm3+).18Yan Gui, Qiuhong Yang, Yingjie Shao, Ye Yuan. Spectroscopic properties of neodymium-doped alumina (Nd3+:Al2O3) translucent ceramics // Journal of Luminescence. 2017, Vol. 184, P. 232–234.КерамикаNdСмешивание порошков оксидов с MgOна шаровой мельнице в течение 10 ч в EtOH. Сушка при 90°С в течение 24 ч. Прессование в стальной форме при 2 МПа в гранулы. Холодное изостатическое прессование при 200 МПа. Спекание при 1700-1750°С в течение 5-15 ч под вакуумом (<10-3 Па). Скорость нагрева 5°С/мин, скорость охлаждения 10°С/мин.Фотолюминесценция.λвозб. = 808нм. ФЛпикна800нм.ИК-люминесценцияс пиком на 1054нм.19Yu. Zorenko, T. Zorenko, V. Gorbenko, V. Savchyn, T. Voznyak, K. Fabisiak,G. Zhusupkalieva, A. Fedorov. Luminescent properties of Al2O3:Ce single crystalline films under synchrotron radiation excitation // Optical Materials. 2016, Vol. 59, P. 141–144.МонокристаллCeВыращивание кристаллов на нелегированных сапфировых подложках из расплава-растворана основе флюса PbO-B2O3.Катодолюминесценция. Пик около 402-420 нм, две широкие полосы с максимумамина 535 и 696 нм. Фотолюминесценция. Максимумы при 400 и 423 нм, 525 и 665нм (возбуждение синхротронным излучением с энергией в диапазоне 3,7-20 эВ).20Е. И. Поздняков, В. А. Воробьев, О. Я. Манаширов. Синтез и исследованиеИК-люминесценциитвердых растворов (Y1−xYbx)3Al5O12при лазерном возбуждении // Материалы электронной техники.2013,№ 2, С. 19-23.ПоликристаллY, YbТвердофазный синтез при T = 1450°С в течение 24 ч.ИК-люминесценцияс четырьмя основными максимумами интенсивности на 0,970, 1,010, 1,036 и 1,055 мкм.λвозб. = 0,942 мкм.
Сквозные нанопористые структуры из оксида алюминия для информационных технологий мембранной биологии
Сквозные нанопористые структуры из оксида алюминия для информационных технологий мембранной биологии
(реферат)
Искусственно созданные плоские бислойные липидные мембраны (БЛМ) представляют собой универсальную платформу для изучения функций различных биологических мембран[1-4], так и для разработки биосенсоров [5]. Одним из наиболее перспективных направлений решения проблемы формирования плоских БЛМ является использование калиброванных отверстий в гидрофобных материалов типа фторопласта [4]. Тем не менее, этот метод является довольно трудоемким в выборе режимов и условий формирования мембран, требует определенного навыка исследования состоит из мембраны и, во многих случаях, является ограниченное время жизни форматы мембраны. По этой причине, в мире в стадии интенсивного поиска методов для улучшения жизни, сформированной мембраны [7,8], которые откроют значительно более широкие возможности этой платформы в области изучения функций клеточных мембран и при создании биосенсоров. Исследование упругих и неупругих характеристик неравновесных кристаллов с различным типом химической связи (ковалентных, металлических, ионных), показало наличие существенного температураного и амплитудного гистерезиса эффективного (динамического) модуль сдвига (Gef) и внутреннего трения (Вт) [1,2]. В случае, если кристаллы претерпевали полиморфные превращения или распада пересыщенных твердых растворов, были облученны высокоэнергетическими частицами или находились под действием внешних полей, способствуют структурным превращениям, в спектрах поглощения упругой энергии, а также в поведении эффективных модулей упругости наблюдали существенное несовпадение исследуемых значений измеряемых при нагревании и охлаждении материала. В этом нашел гистерзисы разных типов: прямой и обратный, обратимый и необратимый, в зависимости от типа и характера структурных преобразований, происходящих в кристалле. Для изучения природы обнаруженых гистерезисов мы использовали методику температурно-кинетических срезов W и Gef, показавшую высокую чувствительность к изменениям в структуре на атомном уровне, что особенно важно при низких температурах, когда подвижность атомов вещества ограничено. Анализ кинетических зависимостей было проведено в рамках известных моделей кинетические Хема, Аврами, Курдюмова [3].