摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 NaREF_4常用的合成方法 | 第9-11页 |
1.2.1 前驱体热分解法 | 第10页 |
1.2.2 反微乳液法 | 第10页 |
1.2.3 柠檬酸钠法 | 第10页 |
1.2.4 共沉淀法 | 第10-11页 |
1.3 立方相和六方相NaGdF_4的晶体结构 | 第11-12页 |
1.3.1 立方相的晶体结构 | 第11页 |
1.3.2 六方相NaGdF_4的晶体结构 | 第11-12页 |
1.4 原位电镜的发展和现状 | 第12-13页 |
1.5 稀土掺杂上转化发光材料介绍 | 第13-14页 |
1.6 湿敏传感器的发展史和现状 | 第14-15页 |
1.7 选题的目的和主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 实验设备与测试、分析仪器 | 第16-20页 |
2.1 主要实验设备 | 第16页 |
2.2 分析仪器 | 第16-18页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第16-17页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第17页 |
2.2.3 等离子清洗仪(PC) | 第17-18页 |
2.2.4 荧光光谱仪(PL) | 第18页 |
2.3 湿敏性能测试 | 第18-20页 |
2.3.1 湿敏性能参数 | 第18页 |
2.3.2 湿敏传感器件的制作 | 第18-19页 |
2.3.3 湿敏性能的测试 | 第19-20页 |
第三章 电子束辐照下立方相(六方相)NaGdF_4的研究 | 第20-38页 |
3.1 立方相NaGdF_4在不同电流密度电子束辐照下的研究 | 第20-33页 |
3.1.1 立方相NaGdF_4的表征和分析 | 第20-22页 |
3.1.2 制样和实验过程 | 第22页 |
3.1.3 能谱分析 | 第22-24页 |
3.1.4 立方相NaGdF_4:Yb,Er随电子束辐照生成GdF_3的情况 | 第24-30页 |
3.1.5 立方相NaGdF_4:Yb,Er随电子束辐照生成Gd_2O_3的情况 | 第30-33页 |
3.2 六方相NaGdF_4的辐照实验研究 | 第33-37页 |
3.2.1 六方相NaGdF_4的表征和分析 | 第33页 |
3.2.2 制样和实验过程 | 第33-34页 |
3.2.3 能谱分析 | 第34-35页 |
3.2.4 六方相NaGdF_4随电子束辐照生成GdF_3的情况 | 第35-36页 |
3.2.5 六方相NaGdF_4随电子束辐照生成Gd_2O_3的情况 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 NaGdF_4的原位加热实验的研究 | 第38-46页 |
4.1 立方相NaGdF_4原位加热实验的研究 | 第38-41页 |
4.1.1 立方相NaGdF_4的制样和实验过程 | 第38页 |
4.1.2 加热过程的能谱分析 | 第38-40页 |
4.1.3 立方相NaGdF_4:Yb,Er原位加热研究 | 第40-41页 |
4.2 六方相NaGdF_4的原位加热实验研究 | 第41-45页 |
4.2.1 六方相NaGdF_4的制样和实验过程 | 第41-42页 |
4.2.2 加热过程的能谱分析 | 第42-43页 |
4.2.3 六方相NaGdF_4原位加热研究 | 第43-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 NaGdF_4的湿敏性能测试 | 第46-59页 |
5.1 立方相NaGdF_4:Yb,Er的湿敏性能 | 第46-53页 |
5.1.1 立方相NaGdF_4:Yb,Er的表征 | 第46-48页 |
5.1.2 立方相NaGdF_4:Yb,Er的湿敏性能测试 | 第48页 |
5.1.3 湿敏性能测试结果与讨论 | 第48-52页 |
5.1.4 湿敏传感器感湿机理讨论 | 第52-53页 |
5.2 六方相NaGdF_4的湿敏性能 | 第53-58页 |
5.2.1 六方相NaGdF_4的表征 | 第53-54页 |
5.2.2 六方相NaGdF_4的湿敏性能测试 | 第54页 |
5.2.3 湿敏性能测试结果与讨论 | 第54-58页 |
5.2.4 湿敏传感器感湿机理讨论 | 第58页 |
5.3 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 全文总结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
发表论文和科研情况说明 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |