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Er3+/Ho3+/Yb3+掺杂PSN-PMN-PT晶体的生长与表征

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
主要符号表第9-10页
1 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 弛豫铁电晶体概述第10-18页
        1.2.1 铁电体基本特征和弛豫特性第10-12页
        1.2.2 铅基弛豫铁电晶体结构和性能第12-13页
        1.2.3 准同型相界第13-14页
        1.2.4 铅基弛豫铁电晶体高压电活性的本质第14-15页
        1.2.5 铁电晶体的生长方法第15-16页
        1.2.6 铁电晶体研究进展第16-18页
    1.3 稀土离子掺杂理论第18-23页
        1.3.1 稀土元素简介第18页
        1.3.2 稀土离子的能级和跃迁第18-19页
        1.3.3 稀土离子上转换发光机制第19-22页
        1.3.4 稀土掺杂研究现状第22-23页
    1.4 本论文研究的目的和意义第23-24页
    1.5 本论文研究的主要内容第24-25页
2 实验方法及过程第25-32页
    2.1 实验所用原料和仪器第25-26页
    2.2 晶体生长及性能测试实验流程图第26-27页
    2.3 计算组分配比第27页
        2.3.1 预合成MN、SN第27页
        2.3.2 确定组分配比第27页
        2.3.3 确定掺杂离子第27页
    2.4 原料混合第27-28页
    2.5 晶体生长第28页
    2.6 提取晶体第28页
        2.6.1 分离晶体第28页
        2.6.2 清洗晶体第28页
    2.7 结构分析第28-29页
        2.7.1 形貌观察第28页
        2.7.2 相结构分析第28页
        2.7.3 电畴组态观察第28-29页
    2.8 晶体电学性能第29-30页
        2.8.1 介电性能第29-30页
        2.8.2 压电性能第30页
    2.9 晶体光学性能第30-32页
        2.9.1 紫外-可见-近红外吸收第30页
        2.9.2 荧光光谱第30-31页
        2.9.3 荧光寿命第31页
        2.9.4 上转换发光量子产率第31-32页
3 PSN-PMN-PT晶体的结构与性能第32-41页
    3.1 PSN-PMN-PT晶体形貌第32-33页
        3.1.1 宏观形貌第32页
        3.1.2 微观形貌第32-33页
    3.2 PSN-PMN-PT晶体相结构第33-35页
    3.3 PSN-PMN-PT晶体升降温过程中电畴形态和颜色变化第35-36页
    3.4 PSN-PMN-PT晶体电学性能第36-38页
        3.4.1 介电性能第36-38页
        3.4.2 压电性能第38页
    3.5 PSN-PMN-PT晶体光学性能第38-39页
        3.5.1 紫外-可见-近红外吸收第38-39页
        3.5.2 上转换光致发光第39页
    3.6 本章小结第39-41页
4 稀土离子(Er~(3+)、Ho~(3+))掺杂PSN-PMN-PT晶体的结构与性能第41-56页
    4.1 稀土离子(Er~(3+)、Ho~(3+))掺杂PSN-PMN-PT晶体形貌第41-44页
        4.1.1 晶体宏观形貌第41-42页
        4.1.2 晶体微观形貌第42-44页
    4.2 稀土离子(Er~(3+)、Ho~(3+))掺杂PSN-PMN-PT晶体相结构第44-45页
    4.3 稀土离子(Er~(3+)、Ho~(3+))掺杂PSN-PMN-PT晶体升降温过程中电畴组态变化第45-47页
    4.4 稀土离子(Er~(3+)、Ho~(3+))掺杂PSN-PMN-PT晶体的电学性能第47-49页
        4.4.1 晶体介电性能第47-49页
        4.4.2 晶体压电性能第49页
    4.5 稀土离子(Er~(3+)、Ho~(3+))掺杂PSN-PMN-PT晶体的光学性能第49-54页
        4.5.1 晶体的紫外-可见-近红外吸收第49-50页
        4.5.2 晶体吸收截面计算第50页
        4.5.3 晶体的上转换光致发光第50-51页
        4.5.4 Er~(3+)掺杂PSN-PMN-PT晶体上转换发光强度和泵浦功率之间关系第51-52页
        4.5.5 Er~(3+)掺杂PSN-PMN-PT晶体的上转换发光机制分析第52页
        4.5.6 Er~(3+)掺杂PSN-PMN-PT晶体的能级寿命第52-53页
        4.5.7 Er~(3+)掺杂PSN-PMN-PT晶体的上转换发光量子产率第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
5 稀土离子(Er~(3+)/Yb~(3+)、Ho~(3+)/Yb~(3+))共掺杂PSN-PMN-PT晶体的结构与性能第56-70页
    5.1 稀土离子(Er~(3+)/Yb~(3+)、Ho~(3+)/Yb~(3+))共掺杂PSN-PMN-PT晶体形貌第56-59页
        5.1.1 晶体的宏观形貌第56-57页
        5.1.2 晶体的微观形貌第57-59页
    5.2 稀土离子(Er~(3+)/Yb~(3+)、Ho~(3+)/Yb~(3+))共掺杂PSN-PMN-PT晶体相结构第59页
    5.3 稀土离子(Er~(3+)/Yb~(3+)、Ho~(3+)/Yb~(3+))共掺杂PSN-PMN-PT晶体电畴组态变化第59-62页
    5.4 稀土离子(Er~(3+)/Yb~(3+)、Ho~(3+)/Yb~(3+))共掺杂PSN-PMN-PT晶体电学性能第62-63页
        5.4.1 晶体的介电性能第62-63页
        5.4.2 晶体的压电性能第63页
    5.5 稀土离子(Er~(3+)/Yb~(3+)、Ho~(3+)/Yb~(3+))共掺杂PSN-PMN-PT晶体光学性能第63-68页
        5.5.1 晶体的紫外-可见-近红外吸收第63-64页
        5.5.2 晶体的吸收截面计算第64页
        5.5.3 晶体的上转换光致发光第64-65页
        5.5.4 晶体的上转换发光强度和泵浦功率之间关系第65页
        5.5.5 晶体的上转换发光机制分析第65-67页
        5.5.6 晶体的能级寿命第67-68页
        5.5.7 晶体的上转换发光量子产率第68页
    5.6 本章总结第68-70页
6 结论第70-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78-79页
致谢第79-81页

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