LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

73 22 0
LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NGHIÊLV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinhLV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinhN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG Gd2O3Eu3+ PHỦ VÀNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG XỬ LÝ VI SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG Gd2O3Eu3+ PHỦ VÀNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG XỬ LÝ VI SINH Chuyên ngành Hóa môi trường Mã số 8440120 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa hoc 1 TS Nguyễ.

Ngày đăng: 26/05/2022, 15:40

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Phân loại phổ điện từ - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 1.1.

Phân loại phổ điện từ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.2 Sơ đồ nguyên lý cơ chế phát quang - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 1.2.

Sơ đồ nguyên lý cơ chế phát quang Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.4 Sơ đồ mức năng lượng của (a) quá trình bức xạ kích thích hấp thụ trực tiếp và (b) quá trình bức xạ kích thích bị hấp thụ bởi các ion hoặc nhóm các ion - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 1.4.

Sơ đồ mức năng lượng của (a) quá trình bức xạ kích thích hấp thụ trực tiếp và (b) quá trình bức xạ kích thích bị hấp thụ bởi các ion hoặc nhóm các ion Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.5 Sơ đồ biểu diễn của cá cô đơn vị tương ứng với cấu trúc hexagonal, monoclinic và cubic của vật liệu [33]. - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 1.5.

Sơ đồ biểu diễn của cá cô đơn vị tương ứng với cấu trúc hexagonal, monoclinic và cubic của vật liệu [33] Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 1.6 Khả năng kháng khuẩn của vàng nano [43] - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 1.6.

Khả năng kháng khuẩn của vàng nano [43] Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 2.1 Mối tương quan của áp suất phụ thuộc vào nhiệt độ với hệ số lấp đầy của hệ phản ứng kín. - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 2.1.

Mối tương quan của áp suất phụ thuộc vào nhiệt độ với hệ số lấp đầy của hệ phản ứng kín Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2.1 Bảng hóa chất - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Bảng 2.1.

Bảng hóa chất Xem tại trang 33 của tài liệu.
2.2.3.1 Bảng thí nghiệm - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

2.2.3.1.

Bảng thí nghiệm Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 2.4 Mẫu Gd(OH)CO3.H2O/Eu3+ với các nồng độ khác nhau được xử lý nhiệt ở 850oC và 900oC - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 2.4.

Mẫu Gd(OH)CO3.H2O/Eu3+ với các nồng độ khác nhau được xử lý nhiệt ở 850oC và 900oC Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.3 Hình ảnh tổng hợp quả cầu nano Gd2O3/Eu3+ - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 2.3.

Hình ảnh tổng hợp quả cầu nano Gd2O3/Eu3+ Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 2.3 Bảng hóa chất - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Bảng 2.3.

Bảng hóa chất Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.5 Sơ đồ cấu tạo máy SEM - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 2.5.

Sơ đồ cấu tạo máy SEM Xem tại trang 41 của tài liệu.
2.5.4 Phương pháp quang phổ huỳnh quang - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

2.5.4.

Phương pháp quang phổ huỳnh quang Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 2.8 Thiết bị đo nhiễu xạ tia X thuộc Viện Khoa học vật liệu - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 2.8.

Thiết bị đo nhiễu xạ tia X thuộc Viện Khoa học vật liệu Xem tại trang 45 của tài liệu.
Cơ chế tạo huỳnh quang được mô tả trong hình 2.10: - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

ch.

ế tạo huỳnh quang được mô tả trong hình 2.10: Xem tại trang 46 của tài liệu.
3.1. Các kết quả phân tích cấu trúc, hình thái, tính chất quang của vật liệu - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

3.1..

Các kết quả phân tích cấu trúc, hình thái, tính chất quang của vật liệu Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 3.1 FESEM của vật liệu Gd(OH)CO3.H2O/Eu3+ theo tỷ lệ [Urê]/[Gd3 ++ Eu3+] là 15 (a), 20 (b), 25 (c), 30 (d), 35 (e) - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.1.

FESEM của vật liệu Gd(OH)CO3.H2O/Eu3+ theo tỷ lệ [Urê]/[Gd3 ++ Eu3+] là 15 (a), 20 (b), 25 (c), 30 (d), 35 (e) Xem tại trang 49 của tài liệu.
Để xác định hình thái học bề mặt và kích thước của hạt nano, thiết bị quan sát được sử dụng là kính hiển vi điện tử phát xạ trường (FESEM) Hitachi S4800. - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

x.

ác định hình thái học bề mặt và kích thước của hạt nano, thiết bị quan sát được sử dụng là kính hiển vi điện tử phát xạ trường (FESEM) Hitachi S4800 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.5 Phổ TGA của Gd(OH)CO3.H2O/Eu3+ - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.5.

Phổ TGA của Gd(OH)CO3.H2O/Eu3+ Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 3.6 Phổ EDX của mẫu Gd(OH)CO3.H2O/6%Eu3+ - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.6.

Phổ EDX của mẫu Gd(OH)CO3.H2O/6%Eu3+ Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 3.1. Tỷ lệ thành phần các nguyên tố trong Gd(OH)CO3.H2O/6%Eu3+ - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Bảng 3.1..

Tỷ lệ thành phần các nguyên tố trong Gd(OH)CO3.H2O/6%Eu3+ Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 3.7 Giản đồ nhiễu xạ tia X của Gd2O3 - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.7.

Giản đồ nhiễu xạ tia X của Gd2O3 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.8 Nhiễu xạ tia X của vật liệu Gd2O3/Eu3+ với các tỷ lệ nồng độ [Eu3+]/[Gd3+] là 3, 4, 5 , 6 và 7% - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.8.

Nhiễu xạ tia X của vật liệu Gd2O3/Eu3+ với các tỷ lệ nồng độ [Eu3+]/[Gd3+] là 3, 4, 5 , 6 và 7% Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.10 Phổ huỳnh quang của vật liệu Gd2O3/Eu3+ với các nồng độ pha tạp khác nhau dưới các bước sóng kích thích 266nm - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.10.

Phổ huỳnh quang của vật liệu Gd2O3/Eu3+ với các nồng độ pha tạp khác nhau dưới các bước sóng kích thích 266nm Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.11 Phổ huỳnh quang của vật liệu Gd2O3 và Gd2O3/Eu3+ với nồng độ pha tạp kích thích ở bước sóng và 405nm - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Hình 3.11.

Phổ huỳnh quang của vật liệu Gd2O3 và Gd2O3/Eu3+ với nồng độ pha tạp kích thích ở bước sóng và 405nm Xem tại trang 58 của tài liệu.
 Hình ảnh diệt khuẩn của dung dịch 1(C1)- Gd2O3/Eu3+(10mg/ml) và dung dịch 2(C2)- Gd2O3/Eu3+@Au (10mg/ml ) trong thời gian 15 phút và 30 phút. - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

nh.

ảnh diệt khuẩn của dung dịch 1(C1)- Gd2O3/Eu3+(10mg/ml) và dung dịch 2(C2)- Gd2O3/Eu3+@Au (10mg/ml ) trong thời gian 15 phút và 30 phút Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 3.2. Thời gian diệt khuẩn của dung dịch 1(C1)- Gd2O3/Eu3+(10mg/ml) - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Bảng 3.2..

Thời gian diệt khuẩn của dung dịch 1(C1)- Gd2O3/Eu3+(10mg/ml) Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 3.3. Thời gian diệt khuẩn của dung dịch 2(C2)- Gd2O3/Eu3+@Au (10mg/ml) - LV bảo vệ nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nano Gd2O3Eu3 phủ vàng và định hướng trong xử lí vi sinh

Bảng 3.3..

Thời gian diệt khuẩn của dung dịch 2(C2)- Gd2O3/Eu3+@Au (10mg/ml) Xem tại trang 61 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan