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Ge4+/Cr3+掺杂ZnGa2O4的发光和光催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 序言第15页
    1.2 发光材料简介第15-19页
        1.2.1 发光材料的特征第15-16页
        1.2.2 发光材料的分类第16页
        1.2.3 发光材料的制备方法第16-19页
    1.3 长余辉材料的分类第19-20页
    1.4 长余辉材料发光原理第20-24页
        1.4.1 位移坐标模型第21-22页
        1.4.2 载流子传输模型第22-23页
        1.4.3 隧穿效应模型第23页
        1.4.4 能量传递模型第23-24页
    1.5 镓酸锌基质长余辉材料研究进展第24-25页
    1.6 长余辉材料的光催化性能第25-27页
        1.6.1 光催化原理第25-26页
        1.6.2 光催化材料的研究现状第26-27页
        1.6.3 发光和光催化性能的联系第27页
    1.7 研究背景及本课题的提出第27-29页
第二章 实验设计及测试分析第29-33页
    2.1 实验原料第29页
    2.2 实验设备第29页
    2.3 样品合成第29-30页
    2.4 样品表征方法第30-33页
        2.4.1 样品的物相分析第30页
        2.4.2 拉曼光谱分析第30页
        2.4.3 光致发光特性分析第30页
        2.4.4 余辉特性分析第30-31页
        2.4.5 热释光谱分析第31页
        2.4.6 光催化性能分析第31-33页
第三章 Ge~(4+)掺杂ZnGa_2O_4的发光与光催化性能第33-41页
    3.1 物相分析第33-34页
    3.2 发光粉体发光特性第34-38页
        3.2.1 光致发光光谱分析第34-35页
        3.2.2 余辉特性分析第35-36页
        3.2.3 热释光特性分析第36-38页
    3.3 光催化特性分析第38-40页
    3.4 小结第40-41页
第四章 Cr~(3+)掺杂ZnGa_2O_4的近红外长余辉发光和能量传递第41-48页
    4.1 物相分析第41-42页
    4.2 发光粉体的发光特性第42-46页
        4.2.1 光致发光光谱分析第42-43页
        4.2.2 余辉特性分析第43-44页
        4.2.3 荧光寿命分析第44-45页
        4.2.4 浓度效应第45-46页
    4.3 能量传递模型第46-47页
    4.4 小结第47-48页
第五章 Cr~(3+)掺杂对ZnGa_2O_4基质发光和光催化性能的抑制作用第48-59页
    5.1 物相分析第48-50页
    5.2 光催化性能分析第50-52页
    5.3 发光粉体发光特性第52-57页
        5.3.1 光致发光光谱分析第52-53页
        5.3.2 荧光寿命分析第53-54页
        5.3.3 余辉特性分析第54-56页
        5.3.4 热释光特性分析第56-57页
    5.4 余辉和光催化特性模型分析第57-58页
    5.5 结论第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士期间发表论文第67-69页
致谢第69-70页
附录第70-74页

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