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新型高效稀土光子能量转换材料研究与生物应用探索

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-42页
    1.1 稀土掺杂纳米发光材料第13-15页
    1.2 稀土光子能量转换材料的发光机理及其光伏应用第15-22页
        1.2.1 上转换发光的机制第15-16页
        1.2.2 上转换发光材料在光伏太阳能电池中的应用第16-17页
        1.2.3 下转换发光机制第17-18页
        1.2.4 下转换发光材料在硅基太阳能电池中的应用第18-22页
    1.3 高效上转换发光材料及其生物传感应用第22-33页
        1.3.1 高效的上转换发光材料第22-25页
        1.3.2 上转换发光材料在生物检测中的应用第25-33页
    1.4 论文的研究内容及研究意义第33-34页
    参考文献第34-42页
第二章 多波长激发下 Er~(3+)/Yb~(3+)共掺杂 NaYF_4纳米晶可见到红外下转换研究第42-62页
    2.1 前言第42-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 NaYF_4:Er~(3+)/Yb~(3+)纳米粒子的制备第43-44页
        2.2.2 测试与表征第44页
    2.3 结果与讨论第44-56页
        2.3.1 结构与形貌表征第44-45页
        2.3.2 不同尺寸及浓度 NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)纳米粒子可见到红外量子剪裁过程第45-52页
        2.3.3 不同尺寸及浓度 NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)纳米粒子量子剪裁效率及能量传递速率第52-56页
    2.4 小结第56-57页
    参考文献第57-62页
第三章 一种在 YVO_4:Bi~(3+)(Nd~(3+)), Yb~(3+)中校正量子剪裁效率的方法第62-76页
    3.1 前言第62-63页
    3.2 实验部分第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-71页
        3.3.1 结构与形貌表征第64-65页
        3.3.2 YVO_4:Yb~(3+), Bi~(3+)发光效率与理论量子效率第65-68页
        3.3.3 YVO_4: Bi~(3+)/RE3+, Yb~(3+)中实际量子效率的计算方法第68-71页
    3.4 小结第71-72页
    参考文献第72-76页
第四章 稀土氧化物(Er2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3)中超宽带发射的研究第76-86页
    4.1 前言第76页
    4.2 测试部分第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-82页
    4.4 小结第82-83页
    参考文献第83-86页
第五章 一种新型的上转换荧光共振能量传感器检测血清中的铅离子第86-106页
    5.1 前言第86-87页
    5.2 实验部分第87-88页
        5.2.1 水溶性 PEI- NaYF_4:Yb, Tm 纳米粒子合成第87-88页
        5.2.2 TGA 修饰的 CdTe 量子点的合成第88页
    5.3 测试与表征第88-89页
        5.3.1 上转换纳米粒子向量子点能量传递过程的检测第88-89页
        5.3.2 PBS 缓冲液中铅离子检测的灵敏度与选择性测试第89页
        5.3.3 血清中铅离子检测第89页
    5.4 结果与讨论第89-100页
        5.4.1 NaYF_4:Yb,Tm 上转换材料与 CdTe 结构与形貌表征第89-90页
        5.4.2 上转换材料向量子点能量传递过程第90-95页
        5.4.3 荧光共振能量传感器检测铅离子的荧光响应特性第95-100页
    5.5 小结第100-101页
    参考文献第101-106页
第六章 NaYF_4:Yb~(3+), Tm~(3+)TiO_2反蛋白石光子晶体复合薄膜:一种新型的上转换增强荧光传感器第106-132页
    6.1 前言第106-107页
    6.2 实验部分第107-110页
        6.2.1 NaYF_4:Yb,Er/Tm 纳米粒子合成第107-108页
        6.2.2 水溶性 PEI- NaYF_4:Yb, Tm 纳米粒子合成第108页
        6.2.3 PEI- NaYF_4:Yb, Tm 纳米粒子生物素化第108页
        6.2.4 FITC 标记链霉亲和素的合成第108页
        6.2.5 TiO_2反蛋白石光子晶体制备第108-109页
        6.2.6 NaYF_4:Yb, Tm 纳米粒子/TiO_2反蛋白石光子晶体复合薄膜制备第109页
        6.2.7 测试与表征第109页
        6.2.8 光谱测量第109-110页
    6.3 结果与讨论第110-125页
        6.3.1 NaYF_4:Yb, Tm 纳米粒子/TiO_2反蛋白石光子晶体复合薄膜的形貌与结构第110-113页
        6.3.2 NaYF_4纳米粒子/TiO_2反蛋白石光子晶体复合薄膜的上转换增强及其机制第113-120页
        6.3.3 NaYF_4:Yb~(3+), Tm~(3+)TiO_2复合薄膜对于链霉亲和素的检测第120-125页
    6.4 小结第125-127页
    参考文献第127-132页
第七章 基于上转换能量传递的荧光传感试纸检测癌胚抗原第132-144页
    7.1 前言第132-133页
    7.2 实验部分第133页
        7.2.1 PEI- NaYF4:Yb, Tm 纳米粒子合成第133页
        7.2.2 上转换纳米粒子连接 CEA 抗体第133页
        7.2.3 FITC 标记 CEA 抗原的合成第133页
    7.3 结果与讨论第133-140页
    7.4 小结第140-141页
    参考文献第141-144页
第八章 结论与展望第144-146页
    8.1 结论第144-145页
    8.2 展望第145-146页
作者简介及在学期间取得的科研成果第146-150页
致谢第150-151页

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