摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 :绪论 | 第12-42页 |
1.1 光子晶体的原理与应用 | 第12-22页 |
1.1.1 光子晶体的基本概念 | 第12-13页 |
1.1.2 光子晶体的基本特征 | 第13-15页 |
1.1.3 光子晶体与半导体 | 第15-16页 |
1.1.4 光子晶体制备与应用 | 第16-22页 |
1.2 稀土掺杂光致发光材料 | 第22-30页 |
1.2.1 稀土离子简介 | 第22-26页 |
1.2.2 稀土离子间的能量传递 | 第26-28页 |
1.2.3 稀土掺杂基质的发光性质 | 第28-30页 |
1.3 光子晶体对自发辐射的调制 | 第30-33页 |
1.4 本论文研究内容与研究意义 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-42页 |
第二章 :三维 Lu_2O_3: Eu~(3+)反蛋白石光子晶体对稀土自发辐射的调制及其双功能折射率传感应用 | 第42-62页 |
2.1 前言 | 第42-43页 |
2.2 实验部分 | 第43-45页 |
2.2.1 样品制备过程 | 第43-44页 |
2.2.2 测试设备 | 第44-45页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第45-55页 |
2.3.1 Lu_2O_3: Eu~(3+)IOPC 结构与带隙特征 | 第45-47页 |
2.3.2 Lu_2O_3: Eu~(3+)IOPC 结构发射光谱调制 | 第47-49页 |
2.3.3 IOPC 结构对 Eu~(3+)离子 SDRs 的调制 | 第49-51页 |
2.3.4 Lu_2O_3: Eu~(3+)IOPC 结构抑制温度猝灭 | 第51-53页 |
2.3.5 Lu_2O_3: Eu~(3+)IOPC 的折射率传感应用 | 第53-55页 |
2.4 实验结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
第三章 :一些 Er~(3+)和 Yb~(3+)共掺杂氧化物材料中声子调制对上转换发光性质的影响 | 第62-88页 |
3.1 前言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-64页 |
3.2.1 样品制备过程 | 第63-64页 |
3.2.2 测试设备 | 第64页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第64-80页 |
3.3.1 样品表征 | 第64-66页 |
3.3.2 不同基质材料中 Er~(3+)离子的上转换发射光谱 | 第66-74页 |
3.3.3 NaGd(WO_4)_2与 GdVO_4的上转换增强机理 | 第74-79页 |
3.3.4 上转换发光动力学 | 第79-80页 |
3.4 实验结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
第四章 :NaGd(WO_4)_2:Yb~(3+)/Tm~(3+)IOPC 有效增强上转换发光 | 第88-114页 |
4.1 前言 | 第88-89页 |
4.2 实验部分 | 第89-90页 |
4.2.1 样品的制备过程 | 第89-90页 |
4.2.2 测试设备 | 第90页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第90-108页 |
4.3.1 样品的制备过程 | 第90-94页 |
4.3.2 Tm~(3+)离子的浓度依赖上转换发射光谱 | 第94-96页 |
4.3.3 提高 Tm~(3+)离子上转换与下转换发光强度比 | 第96-102页 |
4.3.4 上转换荧光动力学 | 第102-106页 |
4.3.5 温度依赖的发射光谱与动力学 | 第106-108页 |
4.4 实验结论 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
第五章 :结论与展望 | 第114-118页 |
5.1 结论 | 第114-115页 |
5.2 工作展望 | 第115-118页 |
作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |