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稀土元素因具有特有的电子层结构,被普遍应用到荧光(发光)材料中。稀土荧光材料的广泛应用是由于其吸收能力强,高转换率,尤其是在可见光区域内具有很强的发射光谱,并且其物理化学性质稳定。稀土硼酸盐是其中的一个非常重要的研究方面,并且已经应用在照明等工业领域。稀土硼酸盐LnBO3:M(Ln=La,Gd,Lu,Y,Sc;M=Eu3+,Tb3+)等,在紫外光(VuV)的激发下产生很高的荧光转换率,被认为是一类重要VUV发光材料。本论文的实验内容主要有三个部分:首先,采用水热法将不同量的碳复合到Zn3.67:Eu0.22[B2O7]·H2O硼酸盐中,通过红外光谱、X-射线粉末衍射、扫描电子显微镜、荧光光谱、CIE色度分析等表征测试,研究了其形貌和发光性能。发现葡萄糖加入量对化合物的形貌和发光性能均有一定影响。扫描电子显微镜结果显示:化合物的形貌随着葡萄糖加入量的增加发生规律性变化。荧光光谱:当葡萄糖加入量为0.5g时,化合物在505nm波长激发下发出的红光最强。CIE色度分析的结果显示:化合物所发出的荧光处于红色区域,并且色度较纯。其次,采用水热法将不同量的碳复合到Zn3.55:Tb0.3[B2O7]·H2O硼酸盐中,通过红外光谱、X-射线粉末衍射、扫描电子显微镜、荧光光谱、CIE色度分析等表征测试,研究了其形貌和发光性能。发现葡萄糖加入量对化合物的形貌和发光性能均有一定影响。扫描电子显微镜结果显示:化合物的形貌随着葡萄糖加入量的增加发生规律性变化。荧光光谱:当葡萄糖加入量为0.4g时,化合物的发光强度最强,能发出很好的绿光。并且CIE色度分析的结果显示:化合物所发出的荧光处于绿色区域,并且色度较纯。第三,采用水热法将不同浓度比例的Eu/Tb掺杂到Zn4 [B2O7]·H2O硼酸锌中,通过红外光谱、X-射线粉末衍射、扫描电子显微镜、荧光光谱、CIE色度分析等表征测试,研究了其形貌和发光性能。发现不同的掺杂比例对化合物的形貌和发光性能均有一定影响。扫描电子显微镜结果显示:化合物的形貌随着掺杂的稀土离子的摩尔比例不同发生规律性的变化。通过荧光发射光谱分析,制备的化合物能够发出红、绿、蓝三种荧光,化合物可以发出白光。CIE色度分析的结果显示:化合物所发出的荧光处于白色光区域,并且色度较纯。