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日光转换复合材料的合成及其在作物生长中的化学生物效应

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-20页
1.绪论第20-36页
   ·植物的光合作用及其重要意义第20-22页
     ·植物的光合作用第20-21页
     ·光合作用的重要意义第21-22页
   ·光合作用的机理第22-27页
     ·产生光合作用的蛋白质分子LHC-Ⅰ结构第22-23页
     ·光合作用重要捕光膜蛋白LHC-Ⅱ空间结构第23-24页
     ·植物光合作用与不同光环境关系第24-25页
     ·蛋白质高度协调的运动过程对电子转移的作用第25-26页
     ·决定作物产量的不仅仅是叶片光合作用第26-27页
   ·促进作物光合作用的方法第27-30页
     ·设施农业专用光源第28-29页
     ·农用光能转换材料及其塑料薄膜第29-30页
   ·光致发光材料在光能转换上的光谱学原理第30-34页
     ·转光剂的定义和基本要求第30-31页
     ·转光剂的分类第31-33页
     ·稀土有机转光剂第33页
     ·农用荧光染料第33-34页
     ·农用稀土单基双能转光剂第34页
   ·日光转换材料领域存在的问题和解决对策第34-36页
2 可调控双激发双发射材料的设计与合成第36-62页
   ·引言第36-37页
   ·实验部分第37-39页
     ·Ca_(1-k)M_kS∶xEu~(2+),yCu~+的高温固相合成第37页
     ·纳米碱土硫化物发光材料的合成第37-39页
       ·纳米CaS∶Eu的合成第38页
       ·纳米Ca_(1-k)Sr_kS∶Eu,Cu的合成第38-39页
     ·表征第39页
   ·结果与讨论第39-61页
     ·Ca_(1-k)M_kS∶xEu~(2+),yCu~+的结构与性质第39-49页
       ·物相分析第39-41页
       ·MS∶Cu~+和MS∶Eu~(2+)的发光性质第41-43页
       ·可调控双激发双发射材料Ca_(1-k)M_kS∶Cu~+,Eu~(2+)第43-47页
       ·双激发双发射材料(DE~2)的特性第47-49页
     ·纳米碱土硫化物发光材料的结构与性质第49-58页
       ·物相分析第49-51页
       ·形貌分析第51-53页
       ·不同方法合成的荧光粉CaS∶Eu发光性质比较第53-57页
       ·纳米Ca_(1-k)Sr_kS∶Eu,Cu荧光粉的形貌分析第57-58页
       ·纳米Ca_(1-k)Sr_kS∶Eu,Cu荧光粉的发光性质第58页
     ·发光计算模型及理论方法第58-61页
   ·结论第61-62页
3 新型绿装红发光材料的合成与表征——Er~(3+),Eu~(2+)共激活的碱土稀土三元硫化物第62-86页
   ·前言第62-63页
   ·实验部分第63-66页
     ·试剂与仪器第63页
     ·SrY_2S_4∶Eu的制备第63-64页
     ·MY_2S_4∶Er~(3+)(M=Mg,Ca,Sr,Ba)的制备第64页
     ·M_(1-k)M'_kY_2S_4∶Er~(3+),Eu~(2+)(M=Ca~(2+),Sr~(2+),Ba~(2+))的制备第64页
     ·燃烧法制备三元硫化物荧光粉第64-65页
     ·样品的表征第65-66页
   ·结果与讨论第66-85页
     ·物相分析第66-68页
     ·SrY_2S_4∶Eu的发光性质第68-71页
     ·碳酸盐前驱体制备三元硫化物的最佳工艺条件探索第71-73页
     ·MY_2S_4∶Er~(3+)光谱性质第73-77页
     ·Er~(3+),Eu~(2+)共激活的SrY_2S_4的发光性质第77页
     ·M_(1-x)M'_xY_2S_4∶Er~(3+),Eu~(2+)(M,M'=Ca,Sr,Ba)发光性质第77-83页
     ·凝胶燃烧法制备Ba_(1-x)Ca_xY_2S_4∶Er~(3+),Eu~(2+)红色荧光粉第83-85页
   ·结论第85-86页
4 纳米钛酸盐光致发光材料的合成、表征和发光性质第86-112页
   ·引言第86-87页
   ·实验第87-89页
     ·试剂与仪器第87页
     ·Ca_(0.8)Zn_(0.2)TiO_3:Pr~(3+),Na~+材料合成第87-88页
     ·M_xCa_(2-x)Zn_4Ti_(15)O_(36)∶Pr~(3+),Na~+(M=Mg,Sr,Ba)第88页
     ·性能测试第88-89页
   ·结果与讨论第89-111页
     ·前驱体的TG-DSC分析第89-90页
     ·物相与形貌分析第90-93页
     ·发光性质第93-95页
     ·M_xCa_(2-x)Zn_4Ti_(15)O_(36)(M=Mg,Sr,Ba)的发光性质第95-111页
       ·M_xCa_(2-x)Zn_4Ti_(15)O_(36)(M=Mg,Sr,Ba)的固溶特性第96-101页
       ·M_xCa_(2-x)Zn_4Ti_(15)O_(36)∶Pr(M=Mg,Ba,Sr)的荧光性质第101-103页
       ·样品低温和常温发光性质比较第103-106页
       ·发光性质与固溶体结构之间的关系第106-111页
   ·结论第111-112页
5 红色发光和红外吸收双功能杂化材料的合成与表征第112-127页
   ·前言第112-113页
   ·实验部分第113-115页
     ·试剂第113页
     ·材料的合成第113-115页
       ·MgAl-NO_3 LDHs和MgAlEu-NO_3 LDHs的合成第113-114页
       ·芳香羧酸插层镁铝铕类水滑石的合成第114页
       ·稀土配合物[Eu(DPA)_3]~(3-)的合成及其与水滑石的组装第114-115页
       ·表征第115页
   ·结果与讨论第115-126页
     ·XRD分析第115-118页
     ·红外光谱分析第118-121页
     ·发光性质第121-126页
   ·结论第126-127页
6 日光转换材料表面有机枝接与疏水化研究第127-160页
   ·引言第127-128页
   ·试验部分第128-131页
     ·实验试剂第128-129页
     ·CaS:Eu@Silicone制备第129页
     ·CaS:Eu@SA的制备第129页
     ·CaS:Eu@PS-PAA和CaS∶Eu@Eu-PAA-PS的制备第129-131页
     ·表征第131页
   ·结果与讨论第131-158页
     ·CaS∶Eu@Silicone第131-138页
       ·EDX能谱分析第131-132页
       ·荧光粉的荧光强度与硅树脂包覆量的关系第132-133页
       ·荧光粉的荧光衰减特性第133-134页
       ·红外光谱分析第134-136页
       ·热重分析第136-137页
       ·硅树脂包覆CaS:Eu~(2+)的耐候性分析第137-138页
     ·CaS:Eu@SA的结构与性质第138-146页
       ·X射线衍射分析第138-139页
       ·粒径分析第139页
       ·样品的红外吸收性质第139-140页
       ·荧光光谱的比较第140-142页
       ·紫外-可见吸收光谱第142-143页
       ·热重分析第143-144页
       ·原位红外分析第144-145页
       ·水解速率的测试第145-146页
     ·CaS:Eu@PS-PAA的表征与分析第146-158页
       ·红外光谱的分析第146-148页
       ·原位红外分析第148-150页
       ·X射线衍射分析第150-152页
       ·荧光分析第152-155页
       ·紫外-可见吸收光谱的分析第155-157页
       ·粒径分析第157-158页
   ·结论第158-160页
7 烟草栽培用日光转换复合薄膜的制备和表征第160-186页
   ·引言第160-168页
     ·烟叶的叶绿体色素第160-161页
     ·烟叶的反射光谱第161-162页
     ·烟叶的吸收光谱第162-164页
     ·日光光谱的测定和分析第164-166页
     ·转光剂的普适判据第166-168页
   ·试验部分第168-169页
     ·原料与设备第168页
     ·转光母料制备第168-169页
     ·塑料薄膜制备第169页
     ·样品表征第169页
   ·结果与讨论第169-185页
     ·转光薄膜发光性质的定性与定量分析方法第169-170页
     ·日光转换薄膜的层间结构第170-175页
     ·日光转换薄膜的光谱学性质第175-177页
     ·日光转换薄膜的耐候性能第177-178页
     ·烟叶专用转光膜的表征第178-185页
       ·转光膜物理性能第178-179页
       ·转光大棚膜荧光光谱和紫外可见光谱第179-181页
       ·转光地膜的光谱性质第181-182页
       ·转光反光地膜光谱性质第182-185页
   ·结论第185-186页
8 日光转换复合薄膜对烟叶生长的促进作用第186-206页
   ·引言第186-187页
   ·实验部分第187-189页
     ·转光膜大棚育苗试验第187页
     ·转光保温地膜覆盖大田试验第187页
     ·转光反光膜覆盖大田试验第187页
     ·测定项目与方法第187-189页
   ·结果与讨论第189-205页
     ·转光大棚膜在烟草育苗上的应用研究第189-193页
       ·转光大棚膜处理对育苗大棚的增温效应第189-190页
       ·转光大棚膜处理对烟苗生长发育的影响第190-193页
     ·转光保温地膜的应用研究第193-200页
       ·转光保温地膜处理对地温的增温效应第193-194页
       ·转光保温地膜处理对烟苗生长发育的影响第194-198页
       ·转光保温地膜处理对采烤期烟株农艺性状的影响第198-199页
       ·转光保温地膜对烟苗生理特性的影响第199-200页
     ·转光反光地膜应用研究第200-201页
     ·转光膜处理对烟叶产量质量的研究第201-202页
     ·转光膜对烟叶生长的调节作用第202-205页
   ·结论第205-206页
9 转光膜栽培烟草产品中典型致香成分的考察第206-228页
   ·前言第206-207页
   ·实验部分第207-210页
     ·试剂与材料第207-208页
     ·仪器第208页
     ·操作第208-210页
       ·烟碱和多酚类化合物的提取与分析第208-209页
       ·有机酸的提取与分析第209-210页
   ·结果与讨论第210-227页
     ·高效液相色谱法分析烟叶中典型成分的方法可靠性第210-216页
       ·烟碱和多酚的分析第210-215页
       ·有机酸的分析第215-216页
     ·转光保温地膜烤烟叶中的典型化学成分的比较第216-222页
       ·转光保温地膜烤烟叶中烟碱、绿原酸、芸香苷的分布情况第216-219页
       ·转光保温地膜烤烟叶中草酸、苹果酸、乳酸和柠檬酸分布情况第219-222页
     ·转光反光地膜烤烟叶中的典型化学成分第222-227页
       ·转光反光地膜烤烟叶中烟碱、芸香苷的分布情况第222-223页
       ·转光反光地膜烤烟叶中草酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸的分布情况第223-227页
   ·小结第227-228页
10 结语第228-233页
   ·主要结论第228-230页
   ·主要创新点第230-231页
   ·展望第231-233页
参考文献第233-243页
附录1 CaS∶Cu的计算资料第243-295页
附录2 稀土双能转光剂合成工艺第295-296页
附录3 转光薄膜的设计方案第296-301页
附录4 科研课题和学术成果第301-303页
致谢第303-304页

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