摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 Bi离子的性质和发光原理 | 第12-17页 |
1.2.1 Bi~(3+)发光中心 | 第13页 |
1.2.2 Bi~(2+)发光中心 | 第13-14页 |
1.2.3 Bi~+发光中心 | 第14-15页 |
1.2.4 Bi离子团簇发光中心 | 第15-17页 |
1.3 Bi掺杂材料的近红外发光研究进展及应用 | 第17-26页 |
1.3.1 Bi掺杂非晶固体材料 | 第17-19页 |
1.3.2 Bi掺杂晶体材料 | 第19-23页 |
1.3.3 宽带近红外光学放大器 | 第23-24页 |
1.3.4 光纤激光器 | 第24-25页 |
1.3.5 生物成像 | 第25-26页 |
1.3.6 LED用荧光粉 | 第26页 |
1.4 Bi掺杂材料的合成方法 | 第26-28页 |
1.4.1 固相法 | 第26-27页 |
1.4.2 液相反应 | 第27页 |
1.4.3 气相沉积法 | 第27-28页 |
1.4.4 熔体淬火法 | 第28页 |
1.4.5 真空退火方法 | 第28页 |
1.5 局部规整反应 | 第28-32页 |
1.5.1 钙钛矿型氧化物的还原 | 第29-30页 |
1.5.2 其他类型氧化物的还原 | 第30-31页 |
1.5.3 过渡金属氧氢化物 | 第31-32页 |
1.6 论文研究内容与意义 | 第32-33页 |
第二章 实验内容和表征手段 | 第33-37页 |
2.1 实验药品及仪器设备 | 第33-34页 |
2.2 实验条件及工艺 | 第34页 |
2.2.1 前驱体的制备 | 第34页 |
2.2.2 CaH_2还原处理 | 第34页 |
2.3 材料的表征手段 | 第34-36页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第34页 |
2.3.2 扫描电子显微镜图谱 | 第34页 |
2.3.3 透射电子显微镜图谱 | 第34-35页 |
2.3.4 热重分析 | 第35页 |
2.3.5 X射线光电子能谱分析 | 第35页 |
2.3.6 X射线吸收光谱测试 | 第35-36页 |
2.3.7 拉曼光谱测试 | 第36页 |
2.4 光学性能测试 | 第36-37页 |
第三章 氧空位主导的化学压释放对材料的光学影响与研究 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-51页 |
3.3.1 物相分析 | 第38-39页 |
3.3.2 微观结构分析 | 第39-40页 |
3.3.3 热重分析 | 第40-41页 |
3.3.4 拉曼光谱分析 | 第41页 |
3.3.5 X射线光电子能谱分析 | 第41-44页 |
3.3.6 X射线吸收光谱分析 | 第44-45页 |
3.3.7 光学性质与讨论 | 第45-50页 |
3.3.8 理论计算与模拟 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 生物窗口的荧光调制与研究 | 第52-60页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-59页 |
4.3.1 物相分析 | 第54页 |
4.3.2 热重分析 | 第54-55页 |
4.3.3 拉曼光谱分析 | 第55-57页 |
4.3.4 X射线吸收光谱分析 | 第57页 |
4.3.5 光学性质与讨论 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 全文总结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间所发表的学术论文和专利情况 | 第68页 |