首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

光子带隙与银纳米微粒局域场效应协同增强稀土离子下转换发光的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-44页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
    1.2 稀土离子的发光机理概述第16-29页
        1.2.1 稀土离子间的能量传递过程第17-18页
        1.2.2 量子剪裁发光过程第18-22页
        1.2.3 稀土离子掺杂量子剪裁近红外发光材料在太阳能电池中的应用第22-28页
        1.2.4 稀土离子下转换发光材料应用于太阳能电池存在的问题第28-29页
    1.3 光子晶体结构对发光过程的影响第29-40页
        1.3.1 光子晶体结构概述第29-30页
        1.3.2 光子晶体的常用制备方法第30-32页
        1.3.3 光子晶体的光子带隙性质第32-35页
        1.3.4 光子晶体中的光子态密度第35-37页
        1.3.5 光子晶体带隙对发光现象的影响第37-40页
    1.4 Ag对稀土发光性质的影响第40-43页
        1.4.1 能量传递作用增强发光中心离子的发光第40-41页
        1.4.2 表面效应增强发光中心的发光第41-43页
    1.5 本文的主要工作容第43-44页
第二章 实验设计与研究方法第44-52页
    2.1 实验所用的设备与试剂第44-45页
    2.2 实验所使用光子晶体的制备方法第45-47页
        2.2.1 蛋白石光子晶体的制备第45-46页
        2.2.2 反蛋白石光子晶体的制备第46-47页
    2.3 实验测试和表征手段第47-50页
        2.3.1 X射线衍射第47-48页
        2.3.2 荧光光谱分析及寿命测试第48-49页
        2.3.3 透射光谱和吸收光谱第49页
        2.3.4 扫描电镜分析第49-50页
        2.3.5 透射电镜分析第50页
    2.4 实验设计思路第50-52页
第三章 光子带隙增强下转换效率的研究第52-72页
    3.1 引言第52页
    3.2 光子带隙增强Ce-Nd下转换能量传递过程的研究第52-63页
        3.2.1 前言第52-53页
        3.2.2 光子晶体的制备与表征第53-58页
        3.2.3 YAG:Ce,Nd光致发光性质第58-59页
        3.2.4 光子晶体带隙对YAG:Ce,Nd光致发光性质的影响第59-61页
        3.2.5 光子晶体带隙对YAG:Ce,Nd荧光寿命的影响第61页
        3.2.6 光子晶体带隙增强Ce-Nd能量传递效率的机理第61-63页
    3.3 光子带隙调控Ce-Er能量传递效率的研究第63-71页
        3.3.1 前言第63-64页
        3.3.2 光子晶体的制备与表征第64-67页
        3.3.3 YAG:Ce,Er光致发光性质第67-68页
        3.3.4 光子晶体带隙对YAG:Ce,Er光致发光的影响第68-69页
        3.3.5 光子晶体带隙对Ce-Er能量传递的影响及其机理第69-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第四章 光子带隙增强合作下转换量子剪裁发光效率的研究第72-92页
    4.1 引言第72页
    4.2 光子带隙增强Tb-Yb合作下转换量子剪裁能量传递效率的研究第72-81页
        4.2.1 前言第72-73页
        4.2.2 光子晶体的制备和表征第73-77页
        4.2.3 光子带隙对Tb-Yb合作下转换发光的影响第77-78页
        4.2.4 光子带隙对Tb-Yb合作下转换发光的影响第78-80页
        4.2.5 光子带隙对Tb-Yb合作下转换量子效率的影响第80-81页
    4.3 光子带隙调控Ce-Yb合作下转换量子剪裁发光效率的研究第81-91页
        4.3.1 前言第81-82页
        4.3.2 光子晶体的制备和表征第82-85页
        4.3.3 YAG:Ce,Yb发光性质第85-87页
        4.3.4 光子带隙对Ce-Yb量子剪裁发光性质的影响第87-88页
        4.3.5 光子带隙增强Ce-Yb量子剪裁发光的机理第88-90页
        4.3.6 光子带隙对Ce-Yb量子剪裁发光量子效率的机理第90-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 Ag纳米微粒与光子带隙协同作用增强Tb-Yb量子剪裁发光的研究第92-118页
    5.1 引言第92页
    5.2 光子带隙调控NaYF_4:Tb,Yb的量子剪裁发光效率的研究第92-98页
        5.2.1 前言第92-93页
        5.2.2 实验方法与样品的表征第93-96页
        5.2.3 光子晶体对Tb-Yb量子剪裁发光的影响第96-97页
        5.2.4 光子晶体对Tb-Yb量子剪裁发光量子效率的影响第97-98页
    5.3 Ag纳米微粒与光子带隙协同增强Tb-Yb量子剪裁发光第98-111页
        5.3.1 前言第98-99页
        5.3.2 实验方法与样品的表征第99-103页
        5.3.3 Ag纳米微粒对NaYF_4:Tb发光性质的影响第103-104页
        5.3.4 Ag纳米微粒局域场效应增强NaYF_4:Tb发光第104-105页
        5.3.5 Ag纳米微粒与NaYF_4:Tb之间的能量传递第105-108页
        5.3.6 Ag纳米微粒对NaYF_4:Tb发光的消光作用第108-109页
        5.3.7 Ag纳米微粒对NaYF_4:Tb,Yb量子剪裁发光的影响第109-111页
    5.4 Ag纳米膜增强Tb-Yb量子剪裁发光第111-116页
        5.4.1 前言第111-112页
        5.4.2 实验方法与样品的表征第112-114页
        5.4.3 Ag纳米膜与光子晶体对Tb-Yb量子剪裁发光的影响第114-116页
    5.5 本章小结第116-118页
第六章 结论与展望第118-122页
    6.1 结论第118-119页
    6.2 论文创新点第119-120页
    6.3 未来工作与展望第120-122页
致谢第122-124页
参考文献第124-138页
附录A (攻读学位其间发表论文目录)第138-140页

论文共140页,点击 下载论文
上一篇:云南会泽驾车磷矿细粒尾矿坝工程地质特性及稳定性研究
下一篇:IV和VA族新型纳米材料的电子结构、性能调控及其与酶相互作用的理论研究