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提高稀土掺杂上转换纳米材料荧光效率的实验研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 稀土元素第9页
    1.2 上转换发光材料第9-10页
        1.2.1 发光材料第9-10页
        1.2.2 上转换荧光材料的历史简介第10页
    1.3 稀土离子的上转换机制第10-13页
        1.3.1 激活离子第11页
        1.3.2 敏化离子第11页
        1.3.3 基质第11-12页
        1.3.4 电子跃迁第12-13页
    1.4 稀土荧光材料的应用第13-16页
        1.4.1 上转换荧光生物成像的应用第13-14页
        1.4.2 上转换荧光材料的检测应用第14页
        1.4.3 上转换材料的照明应用第14-15页
        1.4.4 上转换材料的安全应用第15-16页
    1.5 本文的研究内容第16-17页
第2章 上转换荧光的基本机理第17-24页
    2.1 无辐射弛豫过程第17-18页
    2.2 能量传递第18-21页
        2.2.1 共振辐射能量传递第19页
        2.2.2 共振非辐射能量传递第19-20页
        2.2.3 声子辅助的非共振能量传递第20页
        2.2.4 声子参与的交叉能量弛豫第20-21页
    2.3 发光过程第21-22页
    2.4 本章小结第22-24页
第3章 二次烧结对稀土掺杂氧化物纳米晶上转换荧光的影响第24-38页
    3.1 样品制备流程第25-27页
    3.2 光谱测试装置第27-28页
    3.3 二次烧结的影响第28-37页
        3.3.1 结构表征第28-31页
        3.3.2 上转换荧光和机制第31-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 浓度及核壳结构对稀土掺杂氟化物纳米棒上转换荧光的影响第38-51页
    4.1 样品制备流程第39-40页
        4.1.1 Y(OH)_3:Er/Yb纳米棒的制备第39页
        4.1.2 Y(OH)_3:Er/Yb@β-NaYF_4:Er/Yb核壳纳米棒的制备第39页
        4.1.3 Y(OH)_3:Er/Yb@β-NaYF_4:Er/Yb@β-NaYF_4核壳纳米棒的制备第39-40页
    4.2 样品结构表征及上转换荧光特性第40-45页
    4.3 浓度及外包壳层厚度对上转换荧光的影响第45-50页
        4.3.1 不同Er~(3+)掺杂浓度的荧光光谱分析第45-48页
        4.3.2 外包壳层厚度对光谱的影响第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-59页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第59-60页
致谢第60页

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