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低能光激发的近红外长余辉发光材料的设计与光学性能研究

摘要第11-14页
ABSTRACT第14-16页
第1章 绪论第17-51页
    1.1 引言第17页
    1.2 长余辉发光材料的发展第17-20页
    1.3 长余辉发光材料的分类第20-31页
        1.3.1 根据发光中心分类第20-24页
        1.3.2 根据基质分类第24-31页
    1.4 长余辉发光机理研究第31-42页
        1.4.1 陷阱第32页
        1.4.2 热释光第32-33页
        1.4.3 长余辉发光机理第33-42页
    1.5 应用第42-49页
        1.5.1 显示和安全信号标志第42-43页
        1.5.2 光学储存和传感器第43-44页
        1.5.3 生物成像第44-49页
    1.6 目前存在的问题及本论文的主要研究内容第49-51页
        1.6.1 目前存在的问题第49页
        1.6.2 本论文的主要研究内容第49-51页
第2章 样品的制备和表征第51-57页
    2.1 实验药品第51-52页
    2.2 实验设备第52-53页
    2.3 样品的制备第53-54页
        2.3.1 Zn_3Ga_2GeO_8:Cr~(3+)的制备第53页
        2.3.2 LiGa_5O_8:Cr~(3+)的制备第53页
        2.3.3 MgGeO_3:Pr~(3+)的制备第53页
        2.3.4 MgGeO_3:Mn~(2+)的制备第53-54页
        2.3.5 LaGaO_3:Mn~(4+)的制备第54页
        2.3.6 CaTiO_3:Pr~(3+)的制备第54页
    2.4 样品表征第54-57页
        2.4.1 微观形貌分析第54页
        2.4.2 荧光光谱发光第54-55页
        2.4.3 长余辉发光光谱和余辉衰减曲线第55页
        2.4.4 热释光光谱第55-57页
第3章 声子辅助上转换激发的近红外长余辉发光第57-69页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 声子辅助上转换激发的余辉发光材料的设计第58-59页
    3.3 ZGGO:Cr的制备第59-61页
    3.4 ZGGO:Cr的声子辅助上转换光致发光特性第61-63页
    3.5 ZGGO:Cr中声子辅助上转换激发的余辉发光特性第63-65页
    3.6 ZGGO:Cr声子辅助上转换激发的余辉发光机理分析第65-67页
    3.7 本章小结第67-69页
第4章 上转换激发的近红外长余辉发光第69-85页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 上转换激发长余辉过程设计第70-72页
    4.3 LiGa_5O_8:Cr~(3+)中的上转换激发(UCC)的长余辉发光特性第72-77页
    4.4 LiGa_5O_8:Cr~(3+)中上转换激发余辉发光(UCC)过程中的光激励效应第77-79页
    4.5 LiGa_5O_8:Cr~(3+)中上转换激发余辉(UCC)在生物成像中的应用第79-83页
    4.6 本章小节第83-85页
第5章 其他体系中的上转换激发的长余辉发光第85-99页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 样品制备第86-88页
    5.3 MgGeO_3:Pr~(3+)的上转换激发的长余辉发光第88-92页
        5.3.1 MgGeO_3:Pr~(3+)的红光、近红外和短波红外长余辉发光第89-90页
        5.3.2 MgGeO_3:Pr~(3+)中上转换激发(UCC)的长余辉发光性能第90-92页
    5.4 MgGeO_3:Mn~(2+)中上转换激发的长余辉发光第92-95页
        5.4.1 MgGeO_3:Mn~(2+)的光致发光性能第92页
        5.4.2 MgGeO_3:Mn~(2+)的长余辉发光性能第92-93页
        5.4.3 MgGeO_3:Mn~(2+)上转换激发的长余辉发光性能第93-95页
    5.5 LaGaO_3:Mn~(4+)中上转换激发的长余辉发光第95-98页
        5.5.1 LaGaO_3:Mn~(4+)的光致发光性能第95-96页
        5.5.2 LaGaO_3:Mn~(4+)的长余辉发光性能第96-97页
        5.5.3 LaGaO_3:Mn~(4+)上转换激发的长余辉发光性能第97-98页
    5.6 本章小节第98-99页
第6章 低强度可见光激发的长余辉发光第99-125页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 CaTiO_3:Pr~(3+)样品制备第100-101页
    6.3 长余辉发光材料CaTiO_3:Pr~(3+)的光致发光特性第101-102页
    6.4 CaTiO_3:Pr~(3+)的长余辉发光特性第102-104页
    6.5 普通可见光源激发CaTiO_3:Pr~(3+)的长余辉发光第104-109页
        6.5.1 便携式光源第105页
        6.5.2 室内照明光源第105-106页
        6.5.3 室外光源第106-109页
    6.6 CaTiO_3:Pr~(3+)的长余辉发光机理第109-110页
    6.7 CaTiO_3:Pr~(3+)在生物成像中的应用第110-123页
        6.7.1 生物成像可行性验证第110-122页
        6.7.2 纳米颗粒的长余辉发光性能第122-123页
    6.8 本章小结第123-125页
第7章 结论与展望第125-129页
    7.1 结论第125-127页
    7.2 展望第127-129页
参考文献第129-145页
致谢第145-149页
附录Ⅰ 攻读博士期间发表的论文和取得的成果第149-152页
附件第152-164页
学位论文评阅及答辩情况表第164页

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