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Ce3+,Yb3+共掺YAG下转换发光材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 下转换稀土发光材料的研究背景第8页
    1.2 稀土发光材料的研究历史第8-9页
    1.3 稀土发光材料的理论基础第9-15页
        1.3.1 发光第9-11页
        1.3.2 光谱与能级第11-15页
    1.4 稀土发光材料的应用第15-18页
        1.4.1 白光LED稀土荧光粉第15页
        1.4.2 稀土发光离子在探针上的应用第15-16页
        1.4.3 上转换稀土发光材料的应用第16-17页
        1.4.4 下转换发光材料的应用第17-18页
    1.5 论文研究的主要内容第18-19页
    1.6 论文的结构安排第19-20页
第二章 下转换发光材料的理论基础第20-34页
    2.1 下转换发光材料的定义与稀土离子光谱特性第20-25页
        2.1.1 下转换发光材料的定义第20页
        2.1.2 下转换发光材料与其他稀土发光材料的不同第20页
        2.1.3 稀土离子的光谱特性第20-22页
        2.1.4 Ce~(3+)离子的组态及光谱项特性第22-24页
        2.1.5 Yb~(3+)离子的组态及光谱项特性第24-25页
    2.2 下转换发光材料的发光机理第25-27页
        2.2.1 光子分步发射能量下转换过程第25-26页
        2.2.2 逐次能量传递第26-27页
    2.3 Ce~(3+),Yb~(3+)共掺YAG实现下转换的机理第27-31页
        2.3.1 泰克斯特理论第27-28页
        2.3.2 协作能量传递与YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换材料发光机理的分析第28-31页
    2.4 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换材料的研究进展第31页
    2.5 本章小节第31-34页
第三章 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换发光材料的制备第34-44页
    3.1 稀土发光材料常用的制备方法第34-40页
        3.1.1 溶胶-凝胶法第34-35页
        3.1.2 沉淀法第35-37页
        3.1.3 水热法第37-38页
        3.1.4 高温固相法第38-40页
    3.2 采用高温固相法制备YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换材料的实验过程第40-42页
        3.2.1 实验试剂与制备仪器第40-41页
        3.2.2 实验步骤第41-42页
    3.3 本章小节第42-44页
第四章 Ce~(3+),Yb~(3+)共掺YAG下转换材料发光特性的表征及分析第44-56页
    4.1 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)样品的XRD表征及分析第44-45页
    4.2 不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下的(Y_(0.99-x)Yb_xCe_(0.01))_3Al_5O_(12)荧光光谱第45-48页
        4.2.1 450nm激发下不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下的(Y_(0.99-x)Yb_xCe_(0.01))_3Al_5O_(12)荧光光谱第45-47页
        4.2.2 940nm激发下不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下的(Y_(0.99-x)Yb_xCe_(0.01))_3Al_5O_(12)荧光光谱第47-48页
    4.3 450nm激发下与940nm激发下Yb~(3+)离子的淬灭浓度分析第48-53页
        4.3.1 450nm激发下与940nm激发下不同Yb~(3+)离子掺杂浓度时的荧光光谱的对比第48-49页
        4.3.2 450nm激发下与940nm激发下Yb~(3+)离子的淬灭浓度不同的分析第49-53页
    4.4 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)样品量子效率的计算第53-55页
        4.4.1 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换发光材料量子效率计算公式的推导第53-54页
        4.4.2 不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换发光材料量子效率计算结果第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 总结及展望第56-58页
    5.1 实验工作总结第56页
    5.2 存在的问题及展望第56-58页
致谢第58-60页
参考文献第60-64页
作者简介第64页

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