摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第8页 |
1.2 掺镓氧化锌(GZO)简介 | 第8-10页 |
1.2.1 氧化锌结构性质 | 第9-10页 |
1.2.2 氧化锌缺陷与掺杂 | 第10页 |
1.3 稀土离子(RE~(3+))概述 | 第10-11页 |
1.4 稀土离子在上转换技术中的应用 | 第11-12页 |
1.5 上转换发光技术简介 | 第12-19页 |
1.5.1 上转换概述 | 第12页 |
1.5.2 上转换机制 | 第12-16页 |
1.5.3 上转换材料在太阳能电池中的应用 | 第16-17页 |
1.5.4 影响上转换荧光效率的因素 | 第17-19页 |
1.6 国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.6.1 含氟化合物材料 | 第19页 |
1.6.2 氧化物材料 | 第19-20页 |
1.7 课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 化学试剂 | 第21页 |
2.2 实验设备名称 | 第21-22页 |
2.3 实验测试表征方法 | 第22-26页 |
2.3.1 X 射线衍射(XRD)测试 | 第22-23页 |
2.3.2 紫外-可见吸收光谱测试 | 第23页 |
2.3.3 上转换发光光谱测试 | 第23-24页 |
2.3.4 上转换功率曲线测试 | 第24页 |
2.3.5 荧光寿命测试分析 | 第24-25页 |
2.3.6 热分析 | 第25页 |
2.3.7 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第25-26页 |
第3章 最佳工艺条件的选择 | 第26-34页 |
3.1 高温固相法简介 | 第26页 |
3.2 最佳工艺条件的选择 | 第26-33页 |
3.2.1 最佳预烧温度的确定 | 第27-30页 |
3.2.2 最佳烧结温度的确定 | 第30-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 掺杂元素浓度的选择及相互作用的研究 | 第34-47页 |
4.1 无交互作用正交试验 | 第34-40页 |
4.1.1 无交互作用试验方案 | 第34-37页 |
4.1.2 掺杂元素浓度对上转换发光强度的影响 | 第37-40页 |
4.2 掺杂元素间交互作用的判别 | 第40-42页 |
4.3 有交互作用正交试验 | 第42-45页 |
4.3.1 有交互作用试验方案 | 第42-43页 |
4.3.2 试验数据处理及分析 | 第43-45页 |
4.4 单因素实验设计方案 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 上转换发光机制及缺陷结构研究 | 第47-58页 |
5.1 Yb/Er/GZO 多晶体系上转换发光机制研究 | 第47-52页 |
5.1.1 Yb、Er 上转换发光能级特性 | 第47-48页 |
5.1.2 Yb/Er/GZO 多晶上转换功率曲线 | 第48-50页 |
5.1.3 Yb/Er/ GZO 多晶体系上转换发光机制分析 | 第50-52页 |
5.2 Yb/Er/GZO 多晶体系荧光寿命分析 | 第52-54页 |
5.3 Yb/Er/GZO 多晶紫外-可见吸收光谱测试分析 | 第54-56页 |
5.4 Yb/Er/GZO 多晶体系 CIE 谱图研究 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65页 |