摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 悬浮熔炼法制备新型功能玻璃研究进展 | 第12-27页 |
1.1 悬浮熔炼技术发展的背景 | 第12-14页 |
1.1.1 玻璃材料制备的热力学和动力学背景 | 第12-13页 |
1.1.2 传统玻璃熔制方法的局限 | 第13页 |
1.1.3 悬浮熔炼的技术的优势 | 第13-14页 |
1.2 悬浮熔炼技术类型 | 第14-16页 |
1.3 悬浮熔炼方法制备新型功能玻璃 | 第16-24页 |
1.3.1 铝(镓)酸盐体系功能玻璃 | 第16-19页 |
1.3.2 铌酸盐体系功能玻璃 | 第19-21页 |
1.3.3 钛酸盐体系功能玻璃 | 第21-23页 |
1.3.4 钨酸盐体系功能玻璃 | 第23-24页 |
1.4 悬浮熔炼技术发展展望 | 第24-26页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验研究方法 | 第27-32页 |
2.1 样品制备方法 | 第27-29页 |
2.2 主要性能表征方法 | 第29-32页 |
第三章 稀土掺杂铝酸盐玻璃荧光与结构性能研究 | 第32-55页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 碱土金属铝酸盐的玻璃形成能力研究 | 第33-34页 |
3.3 铝酸钡玻璃与玻璃陶瓷中铕元素的价态控制 | 第34-43页 |
3.3.1 样品制备与表征 | 第34-35页 |
3.3.2 铕掺杂铝酸钡玻璃与玻璃陶瓷的荧光性能 | 第35-37页 |
3.3.3 铕掺杂铝酸钡玻璃与玻璃陶瓷的成分与结构特征研究 | 第37-40页 |
3.3.4 铕离子价态控制机理讨论 | 第40-43页 |
3.4 稀土掺杂碱土金属铝酸盐玻璃与玻璃陶瓷的长余辉性能研究 | 第43-53页 |
3.4.1 样品制备与表征 | 第43页 |
3.4.2 碱土金属铝酸盐玻璃与玻璃陶瓷的热力学与结构特征 | 第43-47页 |
3.4.3 CaAl_2O_4: Eu,Nd玻璃与晶态材料的长余辉性能研究 | 第47-48页 |
3.4.4 (CaSr)_(0.5)Al_2O_4:Eu,Dy玻璃与玻璃陶瓷的长余辉性能研究 | 第48-50页 |
3.4.5 玻璃材料与晶态材料的长余辉机理分析 | 第50-53页 |
3.4.6 本节小结 | 第53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 铒掺杂镓铝酸盐玻璃的荧光与结构性能研究 | 第55-68页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 样品制备与表征 | 第56-57页 |
4.3 镓铝酸钙玻璃的热力学和结构特征 | 第57-61页 |
4.4 铒掺杂镓铝酸盐玻璃的荧光性能研究 | 第61-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 氮掺杂铝酸钽玻璃的性能研究 | 第68-84页 |
5.1 引言 | 第68-70页 |
5.2 样品制备与表征 | 第70-71页 |
5.3 氮掺杂铝酸钽玻璃的光学性能 | 第71-75页 |
5.4 氮掺杂铝酸钽玻璃的成分和结构研究 | 第75-79页 |
5.5 氮掺杂铝酸钽玻璃的力学性能研究 | 第79-80页 |
5.6 氮掺杂铝酸钽玻璃的热力学性能研究 | 第80-82页 |
5.7 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 铋掺杂石英玻璃的荧光性能研究 | 第84-97页 |
6.1 引言 | 第84-86页 |
6.2 样品制备与表征 | 第86-87页 |
6.3 铋掺杂SiO_2石英玻璃的荧光性能研究 | 第87-89页 |
6.4 氧化铝和氧化锗对铋掺杂石英玻璃荧光性能的影响 | 第89-93页 |
6.5 Bi掺杂石英玻璃近红外发光中心研究 | 第93-96页 |
6.6 本章小结 | 第96-97页 |
第七章 结论 | 第97-102页 |
7.1 结论 | 第97-100页 |
7.2 创新点 | 第100页 |
7.3 展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
个人简历 | 第122-123页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第123-124页 |