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稀土掺杂纳米氟化物的制备及其发光性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-49页
    1.1 研究背景与意义第21-22页
    1.2 复合氟化物的制备方法第22-31页
        1.2.1 气相法第22页
        1.2.2 固相法第22页
        1.2.3 液相法第22-31页
    1.3 稀土发光纳米材料的表面修饰第31-33页
    1.4 纳米粒子的偶联第33-35页
    1.5 稀土掺杂氟化物的应用第35-39页
        1.5.1 光学组件应用第35页
        1.5.2 生物医学领域应用第35-39页
    1.6 稀土离子的发光性质第39-48页
        1.6.1 稀土离子的电子组态与价态第39-41页
        1.6.2 稀土离子能级及其跃迁第41-44页
        1.6.3 稀土发光材料的发光机制第44-46页
        1.6.4 M(M=Ca,Sr,Ba)AlF_5化合物的研究第46-48页
    1.7 立题依据及本文主要研究思路第48-49页
2 稀土掺杂斜方晶系BaAlF_5纳米粒子的制备及其发光性能第49-88页
    2.1 实验材料与方法第50-53页
        2.1.1 主要化学试剂第50页
        2.1.2 实验仪器设备和分析方法第50-51页
        2.1.3 稀土掺杂斜方晶系BaAlF_5纳米粒子样品的制备第51-52页
        2.1.4 制备流程图第52页
        2.1.5 反应方程式第52-53页
    2.2 BaAlF_5: Eu~(2+)样品的晶体学和发光性质第53-63页
        2.2.1 BaAlF_5: Eu~(2+)的晶体结构第53-54页
        2.2.2 样品的形貌分析第54-55页
        2.2.3 BaAlF_5: Eu~(2+)的发光性能第55-57页
        2.2.4 二价铕浓度淬灭与能量传递第57-60页
        2.2.5 二价铕化学稳定性和发光的温度淬灭第60-62页
        2.2.6 荧光衰减曲线第62-63页
    2.3 BaAlF_5: Eu~(3+)样品的晶体学和发光性质第63-72页
        2.3.1 BaAlF_5: Eu~(3+)的晶体结构第63页
        2.3.2 样品的形貌分析第63-64页
        2.3.3 BaAlF_5: Eu~(3+)的发光性能第64-69页
        2.3.4 三价铕的光学跃迁第69-71页
        2.3.5 样品的色坐标第71-72页
    2.4 BaAlF_5: Ce~(3+)品的晶体学和发光性质第72-76页
        2.4.1 BaAlF_5: Ce~(3+)样品的结构与形貌第72-74页
        2.4.2 BaAlF_5: Ce~(3+)纳米粒子的发光性能第74-76页
    2.5 BaAlF_5: Tb~(3+)样品的晶体学和发光性质第76-80页
        2.5.1 BaAlF_5: Tb~(3+)样品的结构与形貌第76-77页
        2.5.2 BaAlF_5: Tb~(3+)样品的发光性能第77-80页
    2.6 BaAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)样品的晶体学和发光性质第80-85页
        2.6.1 BaAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)纳米粒子结构与形貌第80-81页
        2.6.2 BaAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)纳米粒子的发光性质第81-82页
        2.6.3 BaAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)纳米粒子与单掺Tb~(3+)发光第82-83页
        2.6.4 BaAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)荧光衰减曲线第83-85页
    2.7 本章小结第85-88页
3 Ce~(3+),Tb~(3+)掺杂SrAlF_5纳米棒的制备及其发光性能第88-118页
    3.1 实验材料与方法第88-91页
        3.1.1 主要化学试剂第88-89页
        3.1.2 实验仪器设备与分析方法第89-90页
        3.1.3 SrAlF_5纳米棒样品的制备第90页
        3.1.4 稀土掺杂SrAlF_5纳米棒样品的制备第90-91页
        3.1.5 反应方程式第91页
    3.2 SrAlF_5样品的结构和形貌第91-92页
    3.3 反应条件对SrAlF_5样品的结构与形貌的影响第92-101页
        3.3.1 反应时间的影响第92-94页
        3.3.2 反应物配比和浓度的影响第94-97页
        3.3.3 氯化锂加入量的影响第97-99页
        3.3.4 表面活性剂种类的影响第99-101页
    3.4 混合溶剂热法制备第101-103页
    3.5 SrAlF_5: Ce~(3+)品的晶体学与发光性质第103-106页
        3.5.1 SrAlF_5: Ce~(3+)样品的结构与形貌第103-104页
        3.5.2 SrAlF_5: Ce~(3+)样品的发光性质第104-106页
    3.6 SrAlF_5: Tb~(3+)样品的晶体学与发光性质第106-108页
        3.6.1 SrAlF_5: Tb~(3+)样品的结构与形貌第106页
        3.6.2 SrAlF_5: Tb~(3+)样品的发光性质第106-108页
    3.7 SrAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)样品的晶体学和发光性质第108-116页
        3.7.1 SrAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)样品的结构与形貌第108-109页
        3.7.2 SrAlF_5: Ce~(3+),Tb~(3+)样品的发光性质第109-116页
    3.8 本章小结第116-118页
4 Ce~(3+),Tb~(3+)掺杂六方晶系LaF_3纳米粒子的制备、发光及其细胞标记第118-133页
    4.1 实验材料与方法第118-120页
        4.1.1 主要化学试剂第118-119页
        4.1.2 实验设备和分析方法第119页
        4.1.3 LaF_3: Ce~(3+),Tb~(3+)纳米粒子的制备、偶联蛋白及细胞标记第119-120页
    4.2 LaF_3: Ce~(3+),Tb~(3+)样品的结构与形貌第120-123页
    4.3 Ce~(3+),Tb~(3+)单掺及共掺杂LaF_3样品的发光性质第123-127页
    4.4 Ce~(3+),Tb~(3+)在三种氟化物中的掺杂和发光第127-129页
    4.5 LaF_3: Ce~(3+),Tb~(3+)与蛋白质的偶联及性质第129-130页
    4.6 细胞实验第130-131页
    4.7 本章小结第131-133页
5 结论与展望第133-136页
    5.1 结论第133-134页
    5.2 创新点第134页
    5.3 展望第134-136页
参考文献第136-144页
攻读博士学位期间科研项目与科研成果第144-145页
作者简介第145-146页
致谢第146页

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