纳米稀土(Eu3+,Tb3+)三元配合物的制备和荧光性质.doc

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纳米稀土(Eu3,Tb3)三元配合物的制备和荧光性质

纳米稀土(Eu3+,Tb3+)三元配合物的制备和荧光性质 摘要:为了探索形貌和尺寸对配合物荧光性质的影响,以聚(乙烯基吡咯烷酮)为表面活性剂,制备了两种纳米稀土三元配合物[Eu(BA)3phen和Tb(acac)3phen]。采用元素分析、透射电镜、红外吸收光谱、紫外-可见吸收光谱、X射线粉末衍射及X 射线光电子能谱对所制备的纳米配合物进行表征.结果表明,所制备的配合物为纳米颗粒,聚(乙烯基吡咯烷酮)的存在能有效地抑制配合物团聚而形成大的颗粒.对纳米稀土配合物的荧光性质研究发现,在紫外光激发下,这两种纳米配合物能分别发射Eu3+和Tb3+离子的特征荧光,而且纳米配合物的荧光性能优于相应的普通配合物。 关键词:稀土三元配合物;聚(乙烯基吡咯烷酮);纳米粒子;荧光性质 中图分类号:O482.31 文件代码:A 文章编号:1000-5137(2010)02-0166-09 1 介绍 众所周知,由于稀土(RE)离子有着大的斯托克斯位移,窄的发射带宽和长的发射寿命,所以它们属于特殊的光活化中心。然而,稀土离子的自旋和平价禁止,导致低吸收率和差的量子产量。因此,为了提高发光效率,稀土离子与有机配位体螯合,它可以吸收能量或捕获一个电子-空穴对,然后将其转移到中心离子(天线效应)。这些配体有着广泛和强烈的吸收带,如芳香族羧酸,β-二酮,1,10-菲罗啉等的配体可以吸收紫外线,并通过后续的分子产生高的的发光效率,完成从配体到稀土离子的能量转移。 自发现以来,稀土配合物已在许多领域显示出强大的应用潜力,包括使用激光材料发光配合物,在显示屏幕领域和医药上用作探针。这种类型的配合物,目前在荧光聚合物制备当中用作“荧光添加剂”,这些聚合物在室温下受紫外线辐射下散发出可见的荧光。发光三元配合物也在酶测定和DNA杂交实验的领域上有着潜在应用。目前,为了优化它们在照明和生物标记领域上的应用程序,稀土配合物的大小和形态正在考虑之中。作为生物标记物材料,特别是对敏感的生物分子如DNA,RNA或蛋白质,配杂的、单分散的粒径分布和高发光效率的测定是必需的。为了发展发光性能更好的和更广泛的应用材料,具有可控形态和尺寸的稀土配合物的合成仍然是一??挑战。 在这项工作中,我们引入了稀土配合物纳米颗粒的一般合成路线,用聚(乙烯基吡咯烷酮)(PVP)作为表面活性剂并结合超声相剧烈搅拌,我们准备了两种纳米级稀土三元配合物[Eu(BA)3phen和Tb(acac)3phen]。对所得纳米配合物的特点,和其荧光(PL)特性进行了研究。 2 实验 2.1 试剂和仪器 所有试剂都是分析纯,用于接收。 在不同的ELIII元素分析仪上对N,C和H元素进行了分析。配合物中的稀土含量经EDTA滴定分析,用二甲酚橙为指示剂。扫描电子显微照片(SEM)可在JEOL JSM-6460型电子显微镜上记录。采取的TEM图像和X-射线能量色散谱(EDS)来自JEOL JEM-2100高分辨透射电子显微镜(HRTEM)。用KBr压片,FT-IR光谱的示波器头像在370 FT-IR分光光度计上记录。利用理学电机DMAX2000与Cu/Kαradiation(λ=0.15405 nm)(40千伏,40毫安)的衍射仪测定X-射线衍射(XRD)图谱。XPS实验在精炼升级的PHI-5000C ESCA系统(Perkin Elmer公司制)与MgKαradiation(hν的=1253.6 eV)上进行的。荧光光谱在Cary-Eclipse 500分光光度计(瓦里安核子旋进磁力仪)呈现出来,分光光度计用一个60W的氙灯作为激发光源。发光寿命在FLS920 磷光计上进行测量。 2.2 纳米稀土三元配合物的合成 制备纳米尺寸的Eu(BA)3phen的步骤描述如下。首先,5×10-4mol的Eu(NO 3)3·6H2 O和0.2克的PVP(K-30),使其溶解在30ml的95%乙醇中。同时,苯甲酸(HBA)和1,10 - 菲咯啉(phen)被加到另一个30ml的95%乙醇中,PVP含量相同。进料的摩尔比是Eu3+:HBA:phen=1:3:1。混合配合物溶液的pH值用NaOH溶液调节到6.5?7.0的范围内。然后将混合物逐滴加入到Eu3+的溶液中,接着进行剧烈搅拌和超声波处理。将最终的固体产物,用去离子水和无水乙醇反配冲洗,然后在50℃下真空干燥。制备纳米尺寸的Tb(acac)3phen和纳米尺寸的含铕三元配合物的合成方法是类似的,纳米尺寸的含铕三元配合物是通过使用两个配位体—乙酰丙酮(Hacac)和掺有Tb(NO3)3·6H2O的菲啰啉制备的。 2.3 常见稀土三元配合物的合成 常见的稀土三元配合物[Eu(BA)3phen和Tb(acac)3phen]的合成中不含PVP。进料的摩尔比是

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