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稀土配合物电致发光器件研究的综述报告 引言 稀土元素是指化学元素周期表中的镧系元素,从镧元素到镥元素,总共有14个稀土元素。这些元素在物理、化学、光电等领域都有着重要的应用价值。其中一个最独特的特点是它们的发光性质——它们具有广泛的发光峰,可以发出可见光及近红外光、磷光和热致发光等多种发光,这是其他材料很难做到的。本文将围绕稀土配合物这个新颖的材料展开阐述。 一.稀土配合物的研究现状 稀土配合物是指含有稀土离子的有机或无机配位体系,主要可以分为两类:其中的一类是含有稀土元素的配位聚合物(如:Metal-OrganicFrameworks(MOFs)等),另一类则是含有稀土配位化合物的有机、无机材料。 关于稀土配合物研究领域,一些研究者已经完成了一些有意义的工作。例如涂萌等人利用重银线爆轰法制备壳聚糖负载上碘铕稀土配合物,用于生物成像(2018)。胡高林等人研究了一种新型的纳米晶氧化锌材料,探索了其表面修饰及其对于Tb3+离子的吸附性能。WangY等人(2019)利用铝阳极氧化的方法制备了一种锆铕交替分层的非晶材料,并用于发光装置的制作,效果比较显著。 二.稀土配合物的制备方法 稀土配合物的制备方法较多,下面简要介绍几种常用的制备方法: 1.沉淀方法:溶解稀土盐,加入合适的配体后,加入过量的碱金属或碱土金属氢氧化物,沉淀后再进行过滤、干燥,最后进行结晶干燥。 2.热分解法:在惰性气氛下,将稀土金属盐和配体反应,产生气体和固体等混合产物,从中分离出稀土配合物。 3.溶剂热合成法:在一定的情况下,稀土金属盐和有机配体反应形成溶液,随着加热,反应物形成了一些大的分子组装起来,从而形成稀土配合物。 三.稀土配合物的应用 稀土配合物有广泛的应用领域。其中代表性的应用是:电致发光器件。 电致发光器件,是指利用电场的作用下,使光致发光的装置。目前电致发光器件纷纷采用稀土元素作为光源材料。稀土配合物的技术应用非常广泛,据悉,闫武海等人通过将稀土配合物纳入到玻璃基漆中,制备了一种电致发光激光工作过程中的重要材料,其发射峰积分光强约为普通发光材料的十倍以上。汤孝贤等人则研制了一种新型的有机太阳能电池材料,其中的稀土元素作为发光体(Forster共振能量转移体系),并采用空洞转移过程,使器件的光电转换效率提高了约7%。GaofeiZhang等人在有机发光二极管(OLED)中利用稀土配合物TbL3的高亮度发光特性,提出了一种新型的有机太阳能电池材料,其效率比已有的器件大大提高。 四.稀土配合物的优缺点 优点 1.发光范围广,可以激发出多种发光峰; 2.稀土离子具有明显的光稳定性和耐腐蚀性,可在缺氧及强酸环境下使用。 3.稀土配合物可以制备成多种形态、颜色和粘附材料; 4.通过化学合成,可以方便快捷地调节样品的荧光强度、荧光偏振性质、发光寿命等荧光特性; 缺点 1.由于稀土配合物的制备非常复杂,其生产成本较高,阻碍了其产业化应用。 2.稀土配合物的使用寿命较短,需要更换激光材料。 五.结论 综合以上所述,随着相关研究领域的不断深入,稀土配合物的研究也不断发展。通过上述的介绍,可以看出,稀土配合物因其发光波段范围广、荧光强度强和发光稳定等特点,已经成为电致发光器件、荧光探针等高技术材料领域中的一种重要的研究材料。因此,稀土配合物的研究仍然是一个热门的研究领域。相信在未来的研究中,稀土配合物领域的学者将会通过不断的尝试和努力,让稀土配合物在更多领域拥有更加广泛的应用。