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稀土掺杂发光玻璃陶瓷制备与光学性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-14页
第一章 绪论第14-18页
   ·研究背景第14页
   ·问题的提出与研究意义第14-15页
   ·本文工作第15-18页
第二章 白光LED用荧光转换体材料及稀土掺杂量子剪裁材料的研究进展第18-42页
   ·稀土光谱理论第18-24页
     ·稀土离子的能级结构及跃迁发光第18-20页
     ·基质对稀土离子发光的影响第20-21页
     ·稀土离子之间能量传递第21-24页
   ·白光LED研究现状第24-33页
     ·LED发展历史第24-26页
     ·白光LED的结构和实现方法第26-27页
     ·白光LED的评价参数第27-28页
     ·荧光转换白光LED研究进展第28-30页
     ·白光LED用三基色荧光粉研究现状第30-33页
   ·用于太阳能电池的稀土掺杂下转换量子裁剪材料研究现状第33-37页
     ·太阳能电池的种类和研究现状第33-34页
     ·太阳能电池和太阳光谱第34-35页
     ·下转换量子剪裁在太阳能电池中的应用第35-37页
   ·稀土掺杂发光玻璃陶瓷研究进展第37-41页
     ·氟氧化物玻璃陶瓷的制备与光学性能第37-38页
     ·氟氧化物玻璃陶瓷在白光LED照明领域的应用第38-40页
     ·氟氧化物玻璃陶瓷在太阳能电池领域的应用第40-41页
   ·稀土掺杂发光玻璃陶瓷的研究展望第41-42页
第三章 实验研究方法第42-50页
   ·实验方法第42页
   ·性能表征第42-44页
     ·差热分析第42-43页
     ·物相分析第43页
     ·透射电镜及高分辨电镜分析第43页
     ·吸收/透过曲线分析第43页
     ·荧光光谱分析第43页
     ·荧光衰减寿命分析第43-44页
     ·荧光量子效率分析第44页
   ·理论分析基础第44-50页
     ·Judd-Ofelt理论分析第44-46页
     ·稀土离子f-d跃迁概率第46页
     ·能量传递机制和传能效率理论分析第46-48页
     ·CIE色坐标计算第48-50页
第四章 氟氧化物玻璃陶瓷的制备和结构研究第50-64页
   ·引言第50页
   ·含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷的制备和结构研究第50-54页
     ·含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷的制备第50-52页
     ·含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷的结构研究第52-54页
   ·含六方相Sr_xLn_(1-x)F_(3-x)纳米晶氟氧化物玻璃陶瓷的制备与结构研究第54-61页
   ·本章小结第61-64页
第五章 Eu~(3+)在含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷中的光学性能研究第64-90页
   ·引言第64页
   ·Eu~(3+)掺杂含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷制备与结构研究第64-68页
   ·Eu~(3+)掺杂含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷的形貌研究第68-69页
   ·Eu~(3+)掺杂含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷的光学性能研究第69-75页
     ·含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷中Eu~(3+)→Eu~(2+)转化第69-73页
     ·热处理温度对Eu~(3+)→Eu~(2+)转化率的影响第73-75页
   ·含BaF_2纳米晶玻璃陶瓷中Eu~(3+)→Eu~(2+)转化第75-85页
     ·含BaF_2纳米晶玻璃陶瓷中Eu~(3+)→Eu~(2+)转化率极限第75-81页
     ·Dy~(3+)引入对Eu~(3+)→Eu~(2+)转化的影响第81-85页
   ·Eu~(3+)在含碱土氟化物纳米晶玻璃陶瓷中的上转换发光性能研究第85-89页
     ·Eu~(3+)-Yb~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的制备第86页
     ·Eu~(3+)-Yb~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷上转换发光性能研究第86-89页
   ·本章小结第89-90页
第六章 稀土掺杂三基色荧光玻璃陶瓷制备与光学性能研究第90-134页
   ·Eu~(2+)激活蓝色荧光玻璃陶瓷第90-100页
     ·引言第90-91页
     ·Eu~(2+)激活蓝色荧光玻璃陶瓷的制备与结构研究第91页
     ·Eu~(2+)激活蓝色荧光玻璃陶瓷的光学性能研究第91-93页
     ·50SiO_2-20Al_2O_3-20SrF_2-10NaF:Eu~(2+)蓝色荧光玻璃陶瓷的制备和结构研究第93-95页
     ·50SiO_2-20Al_2O_3-20SrF_2-10NaF:Eu~(2+)蓝色荧光玻璃陶瓷的光学性能研究第95-100页
   ·Eu~(2+)-Mn_(2+)共掺红色荧光玻璃陶瓷第100-109页
     ·引言第100-101页
     ·Eu~(2+)-Mn_(2+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的制备以及结构研究第101-102页
     ·Eu~(2+)→Mn_(2+)能量传递第102-103页
     ·Eu~(2+)-Mn_(2+)共掺玻璃的光学性能第103-108页
     ·Eu~(2+)-Mn_(2+)共掺红色荧光玻璃陶瓷的光学性能研究第108-109页
   ·Eu~(2+)-Tb~(3+)共掺蓝绿色荧光玻璃陶瓷第109-119页
     ·引言第109页
     ·Eu~(2+)-Tb~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的制备及结构研究第109-110页
     ·Eu~(2+)→Tb~(3+)能量传递第110-112页
     ·Eu~(2+)-Tb~(3+)共掺玻璃的光学性能第112-116页
     ·Eu~(2+)-Tb~(3+)共掺蓝绿色荧光玻璃陶瓷的光学性能研究第116-119页
   ·Ce~(3+)-Tb~(3+)共掺绿色荧光玻璃陶瓷第119-132页
     ·引言第119-120页
     ·Ce~(3+)-Tb~(3+)共掺玻璃陶瓷的制备和结构研究第120-122页
     ·Ce~(3+)-Tb~(3+)能量传递第122-123页
     ·Ce~(3+)-Tb~(3+)共掺玻璃光学性能第123-127页
     ·Ce~(3+)-Tb~(3+)共掺绿色荧光玻璃陶瓷的光学性能第127-130页
     ·玻璃陶瓷中Ce~(3+)→Tb~(3+)能量传递分析第130-132页
   ·本章小结第132-134页
第七章 Ce~(3+)-Dy~(3+)共掺白色荧光玻璃陶瓷第134-150页
   ·引言第134页
   ·Ce~(3+)-Dy~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的制备第134-135页
   ·Ce~(3+)-Dy~(3+)共掺玻璃陶瓷的结构研究第135-137页
   ·Ce~(3+)-Dy~(3+)共掺玻璃光学性能研究及Ce~(3+)→Dy~(3+)能量传递第137-143页
   ·Ce~(3+)-Dy~(3+)共掺白色荧光玻璃陶瓷的光学性能研究第143-147页
   ·本章小结第147-150页
第八章 氟氧化物玻璃陶瓷中Ln~(3+)-Yb~(3+)近红外量子剪裁研究第150-178页
   ·引言第150页
   ·氟氧化物玻璃陶瓷中Ln~(3+)-Yb~(3+)(Ln=Pr,Nd,Eu,Tb,Tm)近红外量子剪裁第150-156页
     ·Ln~(3+)-Yb~(3+)Ln=Pr,Nd,Eu,Tb,Tm)共掺玻璃和玻璃陶瓷的制备第150-152页
     ·Ln~(3+)-Yb~(3+)(Ln=Pr,Nd,Eu,Tb,Tm)共掺玻璃和玻璃陶瓷的光学性能第152-156页
   ·氟氧化物玻璃陶瓷中Eu~(3+)-Yb~(3+)近红外量子剪裁第156-165页
     ·Eu~(3+)-Yb~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的制备第156页
     ·Eu~(3+)-Yb~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的结构研究第156-159页
     ·Eu~(3+)-Yb~(3+)共掺玻璃和玻璃陶瓷的光学性能研究第159-165页
   ·氟氧化物玻璃陶瓷中Pr~(3+)-Yb~(3+)近红外量子剪裁第165-175页
     ·引言第165页
     ·Pr~(3+)单掺玻璃和玻璃陶瓷的光学性能研究第165-168页
     ·Pr~(3+)-Yb~(3+)共掺氟氧化物玻璃和玻璃陶瓷的制备第168-169页
     ·Pr~(3+)-Yb~(3+)共掺氟氧化物玻璃的光学性能研究第169-172页
     ·Pr~(3+)-Yb~(3+)共掺氟氧化物玻璃陶瓷的光学性能研究第172-175页
   ·本章小结第175-178页
第九章 含ZnO量子点玻璃陶瓷制备和光学性能研究第178-196页
   ·引言第178页
   ·含有ZnO量子点玻璃陶瓷的制备和结构研究第178-182页
   ·含ZnO玻璃和玻璃陶瓷的光学性能研究第182-186页
   ·含ZnO量子点玻璃陶瓷的发光机理第186-189页
   ·ZnO:Yb~(3+)玻璃陶瓷的光学性能研究第189-193页
   ·本章小结第193-196页
第十章 结论与展望第196-200页
   ·研究总结第196-198页
   ·存在问题与研究展望第198-200页
参考文献第200-218页
致谢第218-220页
个人简历第220-221页
攻读学位期间发表论文第221-222页

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