学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-46页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 稀土 | 第12-13页 |
1.1.2 稀土氧化物 | 第13-14页 |
1.2 稀土的上转换发光 | 第14-25页 |
1.2.1 稀土离子的光谱相和能级 | 第14-16页 |
1.2.2 稀土发光的原理及上转换发光材料 | 第16-19页 |
1.2.3 上转换发光材料的组成及Y_2O_3的优势 | 第19-24页 |
1.2.4 本课题的基质、激活离子的选择 | 第24-25页 |
1.3 上转换的机理 | 第25-33页 |
1.3.1 上转换发光机制 | 第25-28页 |
1.3.2 稀土元素离子发光光谱理论 | 第28-32页 |
1.3.3 本课题的理论模型 | 第32-33页 |
1.4 上转换发光的增强方法 | 第33-35页 |
1.4.1 发光的增强方法 | 第33-35页 |
1.4.2 本课题掺杂离子的选择 | 第35页 |
1.5 碱金属掺杂上转换发光材料的研究进展 | 第35-37页 |
1.6 上转化发光材料的制备方法 | 第37-40页 |
1.6.1 溶胶-凝胶法 | 第37页 |
1.6.2 高温固相合成法 | 第37-38页 |
1.6.3 沉淀法 | 第38页 |
1.6.4 燃烧合成法 | 第38-39页 |
1.6.5 水热合成法 | 第39页 |
1.6.6 微波合成法 | 第39-40页 |
1.7 材料的测试表征方法 | 第40-43页 |
1.7.1 热重分析仪 | 第40页 |
1.7.2 X射线衍射仪 | 第40页 |
1.7.3 扫描电子显微镜 | 第40-41页 |
1.7.4 特征X射线能谱仪 | 第41页 |
1.7.5 傅里叶红外光谱仪 | 第41页 |
1.7.6 激光共聚扫描成像Raman光谱仪 | 第41页 |
1.7.7 紫外-可见分光光度计 | 第41-42页 |
1.7.8 紫外-可见-红外分光光度计 | 第42页 |
1.7.9 上转换荧光分光光度计 | 第42页 |
1.7.10 荧光寿命测试仪 | 第42-43页 |
1.8 实验仪器、药品及测试仪器和手段 | 第43-44页 |
1.9 本课题研究内容和意义 | 第44-46页 |
1.9.1 研究的内容 | 第44-45页 |
1.9.2 研究的意义 | 第45-46页 |
第二章 Y_2O_3薄膜相对于其它氧化物(ZnO)薄膜的优势 | 第46-54页 |
2.1 引言 | 第46-47页 |
2.2 实验 | 第47-48页 |
2.2.1 实验过程与样品的离子浓度 | 第47-48页 |
2.2.2 测试和表征 | 第48页 |
2.3 结果与讨论 | 第48-52页 |
2.3.1 Y_2O_3与ZnO上转换发光薄膜表面形貌的比较 | 第48页 |
2.3.2 Y_2O_3与ZnO上转换发光薄膜透过率的比较 | 第48-49页 |
2.3.3 Y_2O_3与ZnO上转换发光薄膜结构的比较 | 第49-51页 |
2.3.4 Y_2O_3与ZnO上转换发光薄膜发光性能的比较 | 第51-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光膜中Li~+的反斯托克斯光开关效应及其对膜的结构与性能的影响 | 第54-70页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验 | 第55-56页 |
3.2.1 实验过程 | 第55-56页 |
3.2.2 样品的表征与光学测试 | 第56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-68页 |
3.3.1 Li~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的表面形貌及透过率 | 第56-58页 |
3.3.2 Li~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的组成及晶体结构 | 第58-61页 |
3.3.3 Li~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的上转换发光性能 | 第61-66页 |
3.3.4 Li~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的能量传递过程机理 | 第66-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 Na~+离子掺杂对Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的发光调控作用 | 第70-90页 |
4.1 引言 | 第70-72页 |
4.2 实验 | 第72-73页 |
4.2.1 实验过程与样品离子浓度 | 第72-73页 |
4.2.2 样品的表征与光学测试 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-88页 |
4.3.1 热分析 | 第73-74页 |
4.3.2 薄膜的表面形貌 | 第74-75页 |
4.3.3 Na~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的组成及晶体结构 | 第75-80页 |
4.3.4 Na~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的透过率 | 第80-81页 |
4.3.5 Na~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的上转换发光性能 | 第81-84页 |
4.3.6 Na~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的能量传递过程机理 | 第84-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
第五章 K~+、Rb~+掺杂对Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3薄膜的发光增强效应 | 第90-108页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 实验 | 第91-92页 |
5.2.1 实验过程与样品离子浓度 | 第91-92页 |
5.2.2 测试和表征 | 第92页 |
5.3 结果与讨论 | 第92-106页 |
5.3.1 薄膜性质的表征 | 第92-94页 |
5.3.2 K~+,Rb~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3薄膜结构的表征 | 第94-99页 |
5.3.3 K~+,Rb~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光 | 第99-105页 |
5.3.4 K~+,Rb~+-Yb~(3+)/Er~(3+)共掺Y_2O_3体系上转换发光机理 | 第105-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
第六章 碱金属离子掺杂对Yb~(3+)/Ho~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜组织和性能的影响 | 第108-130页 |
6.1 引言 | 第108-109页 |
6.2 实验 | 第109-111页 |
6.2.1 实验过程与样品离子浓度 | 第109-110页 |
6.2.2 样品的表征与光学测试 | 第110-111页 |
6.3 结果与讨论 | 第111-128页 |
6.3.1 碱金属离子离子掺杂薄膜表面形貌及透过率的影响 | 第111-113页 |
6.3.2 碱金属离子掺杂Yb~(3+)/Er~(3+)-Y_2O_3上转换发光薄膜的组成及晶体结构 | 第113-121页 |
6.3.3 碱金属离子掺杂Yb~(3+)/Ho~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的发光 | 第121-126页 |
6.3.4 碱金属离子掺杂Yb~(3+)/Ho~(3+)共掺Y_2O_3上转换发光薄膜的能量传递过程机理 | 第126-128页 |
6.4 本章小结 | 第128-130页 |
第七章 结论与展望 | 第130-134页 |
7.1 结论 | 第130-132页 |
7.2 展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-150页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第150-152页 |
致谢 | 第152页 |