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基于稀土5d-4f宽带发光的荧光应力传感技术

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 课题的目的及意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-14页
    1.4 研究内容、方案与拟实现的目标第14-18页
        1.4.1 研究内容第14-15页
        1.4.2 研究方案第15-17页
        1.4.3 拟实现的目标第17-18页
第二章 应力的稀土荧光传感基础理论第18-22页
    2.1 稀土荧光产生原理第18页
    2.2 晶体场效应与电子云膨胀效应第18-22页
第三章 YAG:Ce荧光材料的应力传感特性第22-40页
    3.1 YAG: Ce应力传感现状第22页
    3.2 实验条件第22-24页
        3.2.1 样品的制备第22-23页
        3.2.2 应力测试系统的设计第23-24页
    3.3 应力光谱数据处理及分析第24-39页
        3.3.1 荧光材料的XRD图谱第24页
        3.3.2 不同外力加载时的原始光谱第24-25页
        3.3.3 发射谱的频移第25-29页
        3.3.4 半高全宽第29-30页
        3.3.5 自参考双波长强度比第30-31页
        3.3.6 积分强度比第31-32页
        3.3.7 迟滞曲线第32-33页
        3.3.8 重复性曲线第33-35页
        3.3.9 光谱仪的分辨率对荧光应力传感的影响第35-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 SrSiAlN_3:Eu~(2+)应力传感特性第40-53页
    4.1 SrSiAlN_3:Eu~(2+)的特性第40页
    4.2 实验条件第40-41页
    4.3 SrSiAlN_3:Eu~(2+)样品的压应力发射光谱处理及分析第41-46页
        4.3.1 SrSiAlN_3:Eu~(2+)荧光粉的XRD图谱第41-42页
        4.3.2 不同外力加载时的原始光谱第42-43页
        4.3.3 发射谱带频移第43-44页
        4.3.4 峰值波长与带宽第44-45页
        4.3.5 强度比第45-46页
    4.4 弯曲应力的发射光谱处理及分析第46-51页
        4.4.1 原始发射光谱第47-48页
        4.4.2 归一化光谱第48页
        4.4.3 积分强度比第48-50页
        4.4.4 谱带重心与峰值波长第50-51页
        4.4.5 带宽第51页
    4.5 本章小结第51-53页
第五章 总结与展望第53-55页
    5.1 总结第53-54页
    5.2 工作展望第54-55页
参考文献第55-62页
发表论文和参加科研情况说明第62-63页
致谢第63-65页

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