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基于稀土离子能量传递的发光控制和应用

摘要第1-8页
Abstract第8-16页
第一章 稀土离子掺杂无机材料发光概论第16-32页
   ·稀土离子掺杂光致发光理论第16-22页
     ·稀土离子电子结构特征和光谱特性第17页
     ·稀土离子间能量传递第17-18页
     ·下转换发光第18-21页
     ·上转换发光第21-22页
   ·稀土离子掺杂无机发光材料的制备方法第22-27页
     ·高温固相法制备荧光粉和玻璃第22-23页
     ·共沉淀法制备β-NaYF_4纳米晶第23-25页
     ·溶剂热法制备β-NaYF_4微晶第25-27页
   ·稀土离子掺杂无机材料发光的应用第27-30页
     ·太阳能电池光电转换效率的提高第27-29页
     ·生物荧光成像第29-30页
   ·本论文的研究内容第30-32页
第二章 基于稀土离子能量传递的量子剪裁与光谱调控第32-68页
   ·引言第32-34页
   ·材料的制备与表征第34-35页
     ·制备方法第34页
     ·离子价态及样品结构形貌表征第34-35页
     ·光谱性质表征第35页
     ·电池外量子效率测试第35页
   ·Eu~(2+)-Yb~(3+)掺杂硼酸盐玻璃的近红外量子剪裁第35-41页
     ·掺杂离子确认第36-37页
     ·量子剪裁现象及机理探讨第37-39页
     ·量子剪裁效率估算第39-41页
   ·Eu~(2+)-Yb~(3+)掺杂铝硅酸盐玻璃的近红外量子剪裁第41-45页
     ·掺杂离子确认第42页
     ·荧光光谱及能量传递分析第42-44页
     ·光谱转换、太阳光谱、电池响应间的匹配分析第44-45页
   ·Eu~(2+)-Er~(3+)掺杂氯硅酸盐荧光粉的近红外量子剪裁第45-51页
     ·晶相确定第45-47页
     ·荧光光谱分析第47-49页
     ·能量传递机理探讨第49-51页
   ·Ce~(3+)-Er3~(+)共掺杂YAG荧光粉的近红外量子剪裁第51-59页
     ·形貌及晶体结构确认第52-53页
     ·光谱分析及能量传递机理探索第53-59页
   ·Pr~(3+)-Yb~(3+)掺杂氟氧化物玻璃近红外量子剪裁的应用探索第59-64页
     ·荧光光谱结果及理论效率计算第59-61页
     ·电池外量子效率结合样品吸收光谱的分析第61-64页
   ·本章小结第64-68页
第三章 基于稀土离子能量传递的上转换增强设计与应用第68-96页
   ·双色激发上转换发光用于太阳能电池第68-78页
     ·引言第68-70页
     ·样品的合成及表征第70-71页
     ·晶相确认第71-72页
     ·970nm激发上转换发光及机理第72-73页
     ·1150nm激发上转换发光及机理第73-74页
     ·970、1150nm双色激发上转换发光及机理第74-77页
     ·基于双色增强效应的太阳光激发上转换概念第77-78页
   ·近红外至近红外发光用于生物荧光成像第78-94页
     ·引言第78-81页
     ·荧光纳米颗粒的合成与表征第81-83页
     ·β-NaGdF_4:Nd-Tm-Yb纳米颗粒的晶相、形貌和光学性质第83-87页
     ·β-NaGdF_4:Nd@Tm-Yb核壳结构纳米颗粒形貌和光学性质第87-90页
     ·Nd~(3+)-Yb~(3+)及Nd~(3+)-Tm~(3+)能量传递分析第90-93页
     ·β-NaGdF_4:Nd@Tm-Yb生物组织荧光成像第93-94页
   ·本章小结第94-96页
第四章 基于稀土离子能量传递的上转换发光新现象与机理探索第96-108页
   ·引言第96-97页
   ·样品的制备与表征第97-99页
   ·β-NaYF_4:Tm~(3+)-Yb~(3+)微米棒的形貌和晶相第99-100页
   ·β-NaYF_4:Tm~(3+)-Yb~(3+)单根微米棒的超灵敏显微偏振荧光第100-103页
   ·β-NaYF_4晶体结构相关的显微偏振荧光第103-105页
   ·β-NaYF_4:Tm~(3+)-Yb~(3+)微米棒粉体荧光第105-107页
   ·本章小结第107-108页
第五章 结论、创新点与展望第108-114页
   ·结论第108-111页
   ·创新点第111-112页
   ·展望第112-114页
参考文献第114-134页
致谢第134-136页
个人简历第136-138页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第138-142页

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