摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 多孔材料概述 | 第13-14页 |
1.1.1 多孔材料的分类 | 第13页 |
1.1.2 多孔材料的特性 | 第13-14页 |
1.1.3 多孔材料的应用 | 第14页 |
1.2 三维有序大孔材料简介 | 第14-21页 |
1.2.1 三维有序大孔材料的制备 | 第16-17页 |
1.2.2 三维有序大孔材料的应用领域 | 第17-21页 |
1.3 稀土离子掺杂三维有序大孔发光材料的应用 | 第21-23页 |
1.3.1 高效发光二极管 | 第22页 |
1.3.2 低阈值激光器 | 第22页 |
1.3.3 光波导 | 第22-23页 |
1.4 稀土离子掺杂三维有序大孔发光材料的缺点 | 第23页 |
1.5 稀土荧光增强的方法 | 第23-26页 |
1.5.1 能量传递增强荧光 | 第23-24页 |
1.5.2 光子带隙 | 第24-25页 |
1.5.3 金属纳米颗粒表面等离子体增强荧光 | 第25页 |
1.5.4 核壳纳米微结构 | 第25-26页 |
1.6 银纳米颗粒及其应用 | 第26-27页 |
1.6.1 银纳米颗粒在催化方面的应用 | 第26页 |
1.6.2 银纳米颗粒在光学方面的应用 | 第26-27页 |
1.6.3 银纳米颗粒在生物医学方面的应用 | 第27页 |
1.7 课题的研究现状及论文的主要内容 | 第27-29页 |
第二章 实验方法 | 第29-37页 |
2.1 实验设备、实验试剂及原料 | 第29-30页 |
2.1.1 实验设备 | 第29-30页 |
2.1.2 实验试剂及原料 | 第30页 |
2.2 溶胶-凝胶法 | 第30-32页 |
2.2.1 溶胶-凝胶法的优点 | 第30页 |
2.2.2 溶胶-凝胶法的基本过程 | 第30-32页 |
2.3 实验制备过程 | 第32-35页 |
2.3.1 三维有序模板的制备 | 第32-34页 |
2.3.2 Ag-SiO_2溶胶和稀土掺杂Ag-SiO_2溶胶的制备 | 第34页 |
2.3.3 三维有序大孔Ag-SiO_2和稀土掺杂Ag-SiO_2的制备 | 第34-35页 |
2.4 实验样品性能表征 | 第35-37页 |
2.4.1 扫描电镜 | 第35页 |
2.4.2 透射电镜 | 第35页 |
2.4.3 吸收光谱 | 第35页 |
2.4.4 荧光光谱仪 | 第35页 |
2.4.5 光电子能谱 | 第35-36页 |
2.4.6 荧光寿命 | 第36-37页 |
第三章 SiO_2 3DOM材料中Ag的赋存状态及其发光性能研究 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第37-46页 |
3.2.1 含银的SiO_2 3DOM材料的显微结构分析 | 第37-38页 |
3.2.2 温度对含银的SiO_2 3DOM材料中银的存在状态的影响 | 第38-43页 |
3.2.3 含银的SiO_2 3DOM材料中不同种类银的形成机理 | 第43-44页 |
3.2.4 Ag浓度对含不同状态银的SiO_2 3DOM材料光学性能的影响 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 Ag纳米颗粒对稀土Tb~(3+)掺杂SiO_2 3DOM材料发光性能的影响 | 第47-53页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第47-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 稀土Eu~(3+)掺杂的SiO_2 3DOM材料中不同种类的Ag对Eu~(3+)发光性能的影响 | 第53-67页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第54-65页 |
5.2.1 SiO_2三维有序大孔材料中通过Ag~+-Ag~+离子对向Eu~(3+)离子的能量传递来增强Eu~(3+)离子的荧光 | 第54-60页 |
5.2.2 在SiO_2-Ag-Eu三位有序大孔材料中通过从Ag+到Eu~(3+)离子的能量传递来增强Eu~(3+)离子的荧光 | 第60-61页 |
5.2.3 SiO_2-Ag-Eu三维有序大孔材料中通过Ag纳米颗粒表面等离子体效应来增强Eu~(3+)离子的荧光强度 | 第61-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 总结 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 创新点 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |