摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-42页 |
1.1 稀土离子的光谱理论 | 第10-18页 |
1.1.1 稀土元素的电子结构、光谱项、能级结构及跃迁定则 | 第10-12页 |
1.1.2 稀土掺杂发光相关理论 | 第12-18页 |
1.2 稀土掺杂系统的荧光调控 | 第18-21页 |
1.2.1 离子共掺杂增强荧光发射 | 第18-20页 |
1.2.2 核壳结构 | 第20-21页 |
1.3 金属表面等离激元增强荧光 | 第21-29页 |
1.3.1 金属纳米结构的表面等离激元 | 第22-24页 |
1.3.2 金属增强荧光 | 第24-26页 |
1.3.3 金属纳米结构对稀土掺杂体系荧光调控的研究进展 | 第26-29页 |
1.4 单颗粒稀土纳米结构的上转换荧光 | 第29-35页 |
1.4.1 单颗粒稀土掺杂纳米结构的上转换荧光探测 | 第30-31页 |
1.4.2 单颗粒稀土掺杂纳米结构的上转换荧光效应研究进展 | 第31-35页 |
1.5 稀土掺杂纳米发光材料的应用前景 | 第35-38页 |
1.6 本论文的选题意义、创新点及研究内容 | 第38-42页 |
第2章 实验 | 第42-52页 |
2.1 样品制备 | 第42-48页 |
2.1.1 主要试剂 | 第42-43页 |
2.1.2 实验设备 | 第43页 |
2.1.3 稀土掺杂纳米发光材料制备方法 | 第43-45页 |
2.1.4 水热法和高温共沉淀法制备流程 | 第45-47页 |
2.1.5 水热法与高温共沉淀法的特点及注意事项 | 第47-48页 |
2.2 光谱测量方法 | 第48-50页 |
2.3 测试仪器及装置 | 第50-51页 |
2.4 小结 | 第51-52页 |
第3章 NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)@NaYF_4:Yb~(3+)纳米晶体的上转换荧光特性研究 | 第52-62页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 样品合成与表征 | 第52-54页 |
3.2.1 样品合成 | 第52-54页 |
3.2.2 样品表征 | 第54页 |
3.3 结果与分析 | 第54-60页 |
3.3.1 样品的结构和形貌 | 第54-55页 |
3.3.2 Er~(3+)/Yb~(3+)共掺NaYF_4纳米晶体的上转换荧光效应 | 第55-58页 |
3.3.3 活性壳层中Yb~(3+)浓度变化对Er~(3+)上转换发光的影响 | 第58-60页 |
3.4 小结 | 第60-62页 |
第4章 金纳米颗粒对NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)的上转换荧光增强 | 第62-70页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 样品制备与表征 | 第62-64页 |
4.2.1 样品制备 | 第62-64页 |
4.2.2 表征与测试 | 第64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.3.1 样品的结构和形貌 | 第64-66页 |
4.3.2 金纳米颗粒对上转换荧光增强效应的影响 | 第66-69页 |
4.4 小结 | 第69-70页 |
第5章 银纳米颗粒修饰的NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)单颗粒体系的上转换荧光调控 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 样品制备与表征 | 第70-72页 |
5.2.1 样品制备 | 第70-72页 |
5.2.2 表征与测试 | 第72页 |
5.3 结果与讨论 | 第72-80页 |
5.3.1 样品的结构和形貌 | 第72-74页 |
5.3.2 银纳米颗粒对上转换荧光增强效应的影响 | 第74-80页 |
5.4 小结 | 第80-82页 |
第6章 SiO_2隔离层对NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)+@SiO_2@Ag上转换荧光猝灭效应的影响 | 第82-94页 |
6.1 引言 | 第82页 |
6.2 样品制备与表征 | 第82-84页 |
6.2.1 样品的制备 | 第82-84页 |
6.2.2 表征与测试 | 第84页 |
6.3 结果与讨论 | 第84-92页 |
6.3.1 样品的结构和形貌 | 第84-86页 |
6.3.2 SiO_2隔离层对上转换荧光猝灭效应的影响 | 第86-92页 |
6.4 小结 | 第92-94页 |
第7章 结论与展望 | 第94-98页 |
7.1 结论 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第122-124页 |