摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-35页 |
1.1 课题的研究背景 | 第12-13页 |
1.2 稀土离子的上转换发光理论基础 | 第13-21页 |
1.2.1 稀土离子的能级结构和光谱 | 第13-15页 |
1.2.2 稀土离子上转换发光的物理机制 | 第15-21页 |
1.3 稀土掺杂上转换纳米材料 | 第21-28页 |
1.3.1 稀土上转换纳米晶的制备 | 第22-23页 |
1.3.2 稀土上转换纳米晶的表面修饰 | 第23-25页 |
1.3.3 稀土上转换纳米晶的生物兼容性 | 第25-26页 |
1.3.4 稀土纳米晶上转换发光强度的提高 | 第26-28页 |
1.4 稀土上转换纳米晶在生物医学方面的应用 | 第28-33页 |
1.4.1 稀土上转换纳米晶在生物荧光成像方面的应用 | 第28-29页 |
1.4.2 稀土上转换纳米晶在光动力治疗方面的应用 | 第29-31页 |
1.4.3 稀土上转换纳米晶在生物温度传感器方面的应用 | 第31-33页 |
1.5 本论文的研究目的和意义 | 第33页 |
1.6 本论文的主要研究内容 | 第33-35页 |
第2章 稀土掺杂NaYF_4裸核及同质核壳结构纳米晶的快速制备方法研究 | 第35-58页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 形貌可控的六角相NaYF_4: Yb, Tm裸核纳米晶的制备 | 第36-48页 |
2.2.1 制备方法 | 第36-38页 |
2.2.2 反应温度对NaYF_4: Yb, Tm纳米晶形貌和晶相的影响 | 第38-43页 |
2.2.3 反应时间对NaYF_4: Yb, Tm纳米晶形貌和晶相的影响 | 第43-45页 |
2.2.4 油酸浓度对NaYF_4:Yb,Tm纳米晶形貌的影响 | 第45-48页 |
2.3 壳层厚度可控的稀土掺杂NaYF_4同质核壳结构纳米晶的快速制备 | 第48-56页 |
2.3.1 制备方法 | 第48-49页 |
2.3.2 油酸浓度对壳层厚度均匀性的影响 | 第49-54页 |
2.3.3 壳层厚度高度可调的NaYF_4:Yb,Tm/NaYF_4纳米晶制备 | 第54-56页 |
2.4 本章小结 | 第56-58页 |
第3章 壳厚对稀土掺杂NaYF_4同质核壳纳米晶上转换荧光影响规律的研究 | 第58-79页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 壳层厚度对纳米晶上转换发光增强的影响 | 第58-74页 |
3.2.1 壳层厚度不同的NaYF_4: Yb, Er/NaYF_4纳米晶制备与表征 | 第58-62页 |
3.2.2 NaYF_4:Yb,Er/NaYF_4纳米晶上转换荧光随壳层厚度的变化关系 | 第62-66页 |
3.2.3 最优化壳层厚度的提出 | 第66-71页 |
3.2.4 发光离子不同的核壳结构纳米晶最优化壳层厚度对比 | 第71-74页 |
3.3 NaYF_4: Yb, Er/NaYF_4纳米晶的生物应用 | 第74-78页 |
3.3.1 NaYF_4: Yb, Er/NaYF_4纳米晶的PLA-PEG表面修饰 | 第74-76页 |
3.3.2 NaYF_4: Yb, Er/NaYF_4纳米晶在皮肤组织中的荧光成像应用 | 第76-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 基于NaYF_4: Yb, Er纳米晶的高精度生物测温方法研究 | 第79-94页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 NaYF_4: Yb, Er热耦合能级对荧光测温特性研究 | 第80-87页 |
4.2.1 样品的合成与表征 | 第80-81页 |
4.2.2 温度对Er~(3+)离子 521 nm和 540 nm上转换荧光强度的影响 | 第81-83页 |
4.2.3 基于荧光强度比(I_(521)/I_(540))测温的测温不确定度研究 | 第83-87页 |
4.3 NaYF_4: Yb, Er非热耦合能级对荧光测温特性研究 | 第87-92页 |
4.3.1 泵浦光功率对 654 nm和 540 nm荧光强度比的影响 | 第87-89页 |
4.3.2 基于荧光强度比(I_(654)/I_(540))测温的测温不确定度研究 | 第89-92页 |
4.4 测温不确定度的影响因素研究 | 第92页 |
4.5 本章小结 | 第92-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-106页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
个人简历 | 第110页 |