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铒镱掺杂LiNb1-xTaxO3陶瓷的制备及其光电性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题背景第9-12页
        1.1.1 上转换(UC)技术第9页
        1.1.2 钽铌酸锂材料简介第9-12页
    1.2 铁电性能及应用第12-15页
        1.2.1 电滞回线第14页
        1.2.2 铁电陶瓷的应用第14-15页
    1.3 基质材料制备方法第15-17页
        1.3.1 高温固相法第15-16页
        1.3.2 沉淀法第16页
        1.3.3 溶胶-凝胶法第16页
        1.3.4 燃烧法第16页
        1.3.5 微波法第16-17页
        1.3.6 水热合成方法第17页
    1.4 稀土元素简介第17-19页
        1.4.1 Er~(3+)能级及性质的介绍第17-18页
        1.4.2 Yb~(3+)能级及性质的介绍第18-19页
    1.5 本课题的研究目的和意义第19-20页
    1.6 国内外研究现状第20-22页
        1.6.1 玻璃材料第20页
        1.6.2 单晶材料第20-21页
        1.6.3 陶瓷材料第21页
        1.6.4 纳米晶材料第21-22页
    1.7 课题研究的主要内容第22-23页
第2章 实验材料、仪器和测试方法第23-28页
    2.1 实验药品第23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 实验样品的测试方法第24-27页
        2.3.1 XRD 测试第24页
        2.3.2 电子扫描显微镜(SEM)测试第24页
        2.3.3 紫外可见吸收光谱测试第24-25页
        2.3.4 上转换荧光光谱测试第25页
        2.3.5 上转换功率曲线测试第25-26页
        2.3.6 上转换时间分辨光谱测试第26页
        2.3.7 电滞回线测试第26页
        2.3.8 热重-差热联用分析(DSC-DTA)测试第26页
        2.3.9 致密度测试第26-27页
    2.4 实验流程和 LiNb_(1-x)Ta_xO_3陶瓷制备工艺第27-28页
第3章 LiNb_(1-x)Ta_xO_3陶瓷制备工艺及基质的选取第28-37页
    3.1 LiNb_(1-x)Ta_xO_3陶瓷制备工艺第28-30页
        3.1.1 LiNb_(1-x)Ta_xO_3基质的合成第28-29页
        3.1.2 LiNb_(1-x)Ta_xO_3陶瓷的制备第29-30页
    3.2 LiNb_(1-x)Ta_xO_3基质选取第30-32页
        3.2.1 LiNb_(1-x)Ta_xO_3基质合成的 XRD 测试第30页
        3.2.2 LiNb_(1-x)Ta_xO_3陶瓷的上转换荧光光谱测试第30-31页
        3.2.3 LiNb_(1-x)Ta_xO_3陶瓷粗糙度测试第31-32页
    3.3 影响陶瓷合成的因素第32-36页
        3.3.1 预烧温度对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷合成的影响第32页
        3.3.2 烧结温度对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷发光性能和微观形貌的影响第32-34页
        3.3.3 烧结时间对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷发光性能和微观形貌的影响第34-35页
        3.3.4 烧结温度对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷致密度的影响第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 稀土掺杂 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3上转换发光性能的研究第37-51页
    4.1 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)陶瓷的制备及发光性能研究第37-39页
        4.1.1 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)陶瓷的制备第37-38页
        4.1.2 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)陶瓷发光性能的研究第38-39页
    4.2 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)陶瓷的制备及发光性能研究第39-46页
        4.2.1 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)陶瓷的制备第39-42页
        4.2.2 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)陶瓷的上转换功率曲线分析第42-43页
        4.2.3 Er~(3+)/Yb~(3+)浓度的优化第43-45页
        4.2.4 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)陶瓷时间分辨光谱的研究第45-46页
    4.3 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)占位的研究第46-48页
        4.3.1 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)紫外-可见吸收光谱第46-47页
        4.3.2 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)紫外-可见吸收边分析第47-48页
    4.4 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)/Yb~(3+)陶瓷的上转换发光机制分析第48-49页
    4.5 本章小结第49-51页
第5章 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷铁电性能的研究第51-57页
    5.1 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷电滞回线的测试第52-53页
    5.2 不同烧结温度对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3:Er~(3+)陶瓷电滞回线的影响第53-54页
    5.3 掺杂 Er~(3+)对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷铁电性能的影响第54-55页
    5.4 掺杂 Er~(3+)对 LiNb_(0.3)Ta_(0.7)O_3陶瓷偏移电滞回线的影响第55-56页
    5.5 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第64-66页
致谢第66页

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