摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 引言 | 第11-19页 |
1.1 上转换发光 | 第11-12页 |
1.2 稀土电子结构及能级 | 第12-13页 |
1.3 主要上转换机理 | 第13-14页 |
1.4 发光动力学测量方法 | 第14-15页 |
1.5 铝酸盐基质材料 | 第15-17页 |
1.6 本文研究的内容及意义 | 第17-19页 |
第2章 12CaO·7Al2O3基上转换发光材料制备及其特性 | 第19-33页 |
2.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.2 实验仪器设备 | 第20-21页 |
2.3 稀土掺杂 12CaO 7Al2O3发光性质及受笼中 OH-的影响 | 第21-23页 |
2.4 Er~(3+)/Yb~(3+)/Gd~(3+)掺杂的铝酸盐的混合相组成与上转换发光变化 | 第23-32页 |
2.4.1 0.1%Er~(3+)时掺杂不同其它离子时的相结构及上转换发光变化 | 第23-25页 |
2.4.2 留不同 Ca 空位时样品结构与上转换发光情况 | 第25-27页 |
2.4.3 改变激活剂浓度时相结构及上转换发光情况 | 第27-28页 |
2.4.4 12Ca_(97%)O·7Al_2O_3:Er_(0.5)%Yb_(2%)Gd_(2%)的 XRD 精修 | 第28-29页 |
2.4.5 增大 Yb~(3+)/Gd~(3+)掺杂浓度时样品的相及上转换发光变化情况 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 高亮度 CaGdAlO_4:Er~(3+), Yb~(3+)上转换发光粉体制备及特性表征 | 第33-49页 |
3.1 高能振动基团对红绿比的影响 | 第33-42页 |
3.1.1 燃烧法合成不同β-丙氨酸配比的样品 | 第33-34页 |
3.1.2 样品结构分析 | 第34-37页 |
3.1.3 表面形貌 | 第37-38页 |
3.1.4 上转换发光 | 第38-40页 |
3.1.5 上转换发光强度及红绿比 | 第40-41页 |
3.1.6 傅里叶变换红外光谱 | 第41-42页 |
3.1.7 发光动力学 | 第42页 |
3.2 掺杂优化 | 第42-45页 |
3.2.1 优化 Yb~(3+)的掺杂浓度 | 第42-43页 |
3.2.2 优化 Er~(3+)的掺杂浓度 | 第43-44页 |
3.2.3 上转换发光对比 | 第44-45页 |
3.3 上转换发光较强的原因分析 | 第45-48页 |
3.3.1 拉曼光谱 | 第45页 |
3.3.2 Gd~(3+)/Er~(3+)的紫外上转换发光 | 第45-47页 |
3.3.3 275 nm 激发下 CaGdAlO_4:Er/Yb 的下转换发光 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 铒镱掺杂浓度对 CaGdAlO_4:Er~(3+)3,Yb+上转换发光及红绿比的影响 | 第49-66页 |
4.1 CaGd_(0.995-y)AlO_4:Er_(0.005)Yb_y上转换发光特性分析 | 第49-57页 |
4.1.1 上转换发光谱 | 第49-50页 |
4.1.2 上转换发光强度随 Yb~(3+)浓度的变化 | 第50-51页 |
4.1.3 归一化的上转换发光谱 | 第51页 |
4.1.4 红绿比随镱浓度的变化 | 第51-52页 |
4.1.5 488 nm 激发的发光 | 第52-53页 |
4.1.6 镱掺杂浓度变化下的能级跃迁示意图 | 第53-54页 |
4.1.7 发光动力学测试 | 第54-57页 |
4.2 CaGd_(0.91-x)AlO_4:Er_xYb_(0.09)上转换发光特性分析 | 第57-61页 |
4.2.1 上转换发光谱 | 第57-58页 |
4.2.2 上转换发光总强度随 Er~(3+)浓度的变化 | 第58页 |
4.2.3 归一化的上转换发光谱 | 第58-59页 |
4.2.4 红绿比随 Er~(3+)浓度的变化 | 第59-60页 |
4.2.5 能级图 | 第60页 |
4.2.6 发光动力学测试 | 第60-61页 |
4.3 CaGd_(1-0.095x)AlO_4:Er_(0.005x)Yb_(0.09x)(x=1、2)上转换发光特性分析 | 第61-64页 |
4.3.1 上转换发光谱 | 第61-62页 |
4.3.2 归一化的上转换发光谱 | 第62-63页 |
4.3.3 I_(528)/I_(549)强度比及红绿比变化 | 第63页 |
4.3.4 发光动力学 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 CaGdAlO_4:Er~(3+)/Yb~(3+)上转换发光的热稳定性研究 | 第66-92页 |
5.1 双波长比值研究 CaGdAlO_4:Er~(3+)/Yb~(3+)中 Yb~(3+)浓度对激光热效应的影响 | 第66-77页 |
5.1.1 CaGd_(0.99)AlO_4:Er_(0.01)的上转换发光特性 | 第67-72页 |
5.1.2 双波长比值法对 CaGd_(0.90)AlO_4:Er_(0.01)Yb_(0.09)的激光热效应研究 | 第72-75页 |
5.1.3 CaGd_(0.99)AlO_4:Er_(0.01)与 CaGd_(0.90)AlO_4:Er_(0.01)Yb_(0.09)变功率 lnI-lnP 研究 | 第75-77页 |
5.1.4 本节小结 | 第77页 |
5.2 激发功率密度对激活剂铒的临界淬灭浓度影响研究 | 第77-86页 |
5.2.1 不同功率密度下随激活剂 Er~(3+)浓度变化的上转换发光谱 | 第78-80页 |
5.2.2 不同激光功率下上转换发光强度随激活剂铒浓度的变化 | 第80-84页 |
5.2.3 高激发功率密度增大激活剂临界淬灭浓度的物理机制分析 | 第84-85页 |
5.2.4 本节小结 | 第85-86页 |
5.3 变温上转换发光特性 | 第86-92页 |
5.3.1 上转换发光谱随温度的变化 | 第86-87页 |
5.3.2 激活能和探测灵敏度 | 第87-89页 |
5.3.3 变温前后样品的结构变化 | 第89-91页 |
5.3.4 本节小结 | 第91-92页 |
第6章 CaGdAlO_4:Er~(3+),Yb~(3+)辐照稳定性 | 第92-106页 |
6.1 X 射线辐照 | 第93-99页 |
6.1.1 X 射线照射前后的上转换发光谱 | 第93-94页 |
6.1.2 X 射线照射过程中上转换发光的变化 | 第94-97页 |
6.1.3 不同强度的 X 射线辐照下的上转换发光 | 第97页 |
6.1.4 X 射线辐照前后发光能级寿命变化 | 第97-98页 |
6.1.5 X 射线辐照下上转换发光变化解释 | 第98-99页 |
6.2 中子辐照 | 第99-105页 |
6.2.1 中子辐照前后样品的上转换发光谱 | 第99-100页 |
6.2.2 中子辐照过程中样品的上转换发光 | 第100-102页 |
6.2.3 低辐照强度下样品的上转换发光 | 第102-104页 |
6.2.4 中子辐照下上转换发光变化解释 | 第104-105页 |
6.3 本章小结 | 第105-106页 |
结论 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
在学期间公开发表论文及申请专利情况 | 第119-120页 |