摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 稀土离子光谱特性 | 第14-28页 |
1.2.1 稀土离子电子结构及能级 | 第15-20页 |
1.2.2 稀土离子的上转换发光 | 第20-22页 |
1.2.3 影响稀土离子发光的因素 | 第22-25页 |
1.2.4 稀土发光材料的应用 | 第25-28页 |
1.3 稀土掺杂材料的温度传感原理 | 第28-31页 |
1.3.1 不同的温度传感类型 | 第28-29页 |
1.3.2 荧光强度比技术相关理论 | 第29-31页 |
1.4 基于荧光强度比温度传感材料的研究现状 | 第31-33页 |
1.5 本论文的主要研究内容和意义 | 第33-35页 |
第二章 材料的设计以及表征方法 | 第35-39页 |
2.1 实验方案的设计 | 第35-36页 |
2.2 材料制备方法 | 第36-37页 |
2.2.1 玻璃以及微晶玻璃的制备 | 第36页 |
2.2.2 光纤的制备 | 第36-37页 |
2.3 主要材料测试技术 | 第37-39页 |
2.3.1 热分析 | 第37页 |
2.3.2 物相分析 | 第37页 |
2.3.3 荧光光谱 | 第37-38页 |
2.3.4 微区元素分析 | 第38页 |
2.3.5 电子透镜分析 | 第38-39页 |
第三章 玻璃材料的温度灵敏度影响因素探索 | 第39-47页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验过程 | 第40页 |
3.3 样品测试表征 | 第40-41页 |
3.4 结果与讨论 | 第41-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 玻璃和微晶玻璃体系中光学温感性能的对比研究 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验过程 | 第47-48页 |
4.3 样品测试表征 | 第48页 |
4.4 结果与讨论 | 第48-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 低声子玻璃材料光纤化的温感应用探索 | 第58-68页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 实验过程 | 第59-60页 |
5.3 样品测试表征 | 第60页 |
5.4 结果与讨论 | 第60-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第84页 |