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高分子网络凝胶法制备稀土掺杂正磷酸盐纳米发光材料及表征

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 稀土元素第12-13页
    1.2 稀土纳米发光材料第13-14页
        1.2.1 稀土发光材料在固体白光 LED 中的应用第13-14页
        1.2.2 稀土发光材料在医学领域的应用第14页
    1.3 稀土正磷酸盐纳米发光材料的研究进展第14-19页
    1.4 本文的研究目、研究内容及意义第19-20页
第二章 实验研究方法第20-23页
    2.1 试剂与仪器第20-21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 高分子网络凝胶法的制备流程第21页
        2.2.2 高分子网络凝胶-水热法制备流程第21-22页
    2.3 检测表征第22-23页
第三章 YPO_4:Tb~(3+)荧光材料高分子网络凝胶法合成条件研究第23-40页
    3.1 pH 的影响第23-25页
        3.1.1 不同 pH 条件下所制备样品的物相结构分析第23-24页
        3.1.2 不同 pH 条件下所制备样品的荧光性能分析第24-25页
    3.2 原料浓度的影响第25-27页
        3.2.1 不同原料浓度条件下制备产物的物相结构分析第25-26页
        3.2.2 不同原料浓度条件下所制备样品的荧光性能分析第26-27页
    3.3 单体与交联剂加入量的影响第27-29页
        3.3.1 加入不同量的单体与交联剂条件下所制备样品的物相结构分析第27-28页
        3.3.2 加入不同量的单体与交联剂条件下所制备样品的荧光性能分析第28-29页
    3.4 原料加入顺序的影响第29-31页
        3.4.1 不同原料加入顺序条件下制备样品的物相结构分析第29-30页
        3.4.2 不同原料加入顺序条件下制备样品的荧光性能分析第30-31页
    3.5 单体与交联剂比例的影响第31-32页
        3.5.1 不同单体与交联剂质量比条件下制备得到粉体的物相结构分析第31页
        3.5.2 不同单体与交联剂质量比条件下制备得到粉体的荧光性能分析第31-32页
    3.6 煅烧温度的影响第32-37页
        3.6.1 前驱体干凝胶的热分析第32-33页
        3.6.2 不同煅烧温度条件下制备得到样品的物相结构分析第33-34页
        3.6.3 不同煅烧温度条件下制备得到样品的红外分析第34-35页
        3.6.4 不同煅烧温度条件下制备得到样品的荧光性能分析第35-37页
    3.7 起始原料中稀土(Y+Tb)与磷(P)的物质的量比(n(Y+Tb):n(P))的影响第37-38页
        3.7.1 起始原料中不同物质的量比(n(Y+Tb):n(P))制备样品的物相结构分析第37-38页
        3.7.2 原材料中不同物质的量比 n(Y+Tb):n(P)条件下合成样品的发射光谱分析第38页
    3.8 本章小结第38-40页
第四章 YPO_4:Ln~(3+)(Ln = Tb, Eu, Ce) 发光材料制备与性能第40-56页
    4.1 YPO_4:Tb~(3+)纳米发光材料的结构与性能第40-44页
        4.1.1 不同 Tb~(3+)掺杂浓度的 YPO_4:Tb~(3+)样品的物相结构分析第40页
        4.1.2 YPO_4:Tb~(3+)样品的形貌分析第40-41页
        4.1.3 YPO_4:Tb~(3+)样品的 XPS 分析第41-42页
        4.1.4 不同 Tb~(3+)掺杂浓度的 YPO_4:Tb~(3+)样品的荧光分析第42-44页
    4.2 YPO_4:Eu~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第44-46页
        4.2.1 不同 Eu~(3+)掺杂浓度的 YPO_4:Eu~(3+)样品的物相结构分析第44页
        4.2.2 不同 Eu~(3+)掺杂浓度的 YPO_4:Eu~(3+)样品的荧光分析第44-46页
    4.3 YPO_4:Ce~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第46-48页
        4.3.1 不同 Ce~(3+)掺杂浓度的 YPO_4:Ce~(3+)样品的物相结构分析第46页
        4.3.2 不同 Ce~(3+)掺杂浓度的 YPO_4:Ce~(3+)样品的荧光分析第46-48页
    4.4 YPO_4:Ce~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第48-50页
        4.4.1 YPO_4:0.2% Ce~(3+),x%Tb~(3+)共掺杂纳米荧光材料的结构分析第48-49页
        4.4.2 YPO_4:0.2% Ce~(3+),x%Tb~(3+)共掺杂纳米荧光材料的性能分析第49-50页
    4.5 YPO_4:Eu~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第50-54页
        4.5.1 YPO_4:0.5% Eu~(3+),x%Tb~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第50-52页
        4.5.2 YPO_4:x%Eu~(3+),0.5%Tb~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第52-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 LaPO_4:Re~(3+)(Re = Tb, Eu, Ce)荧光材料的制备与性能第56-67页
    5.1 LaPO_4:Tb~(3+)纳米荧光材料的性能研究第56-58页
        5.1.1 LaPO_4:Tb~(3+)纳米荧光材料的物相结构分析第56页
        5.1.2 LaPO_4:Tb~(3+)纳米荧光材料的荧光分析第56-58页
    5.2 LaPO_4:Eu~(3+)纳米荧光材料的性能研究第58-61页
        5.2.1 LaPO_4:Eu~(3+)纳米荧光材料的物相结构分析第58页
        5.2.2 LaPO_4:Eu~(3+)纳米荧光材料的荧光分析第58-61页
    5.3 LaPO_4:Ce~(3+)纳米荧光材料的性能研究第61-63页
        5.3.1 LaPO_4:Ce~(3+)纳米荧光材料的物相结构分析第61-62页
        5.3.2 LaPO_4:Ce~(3+)纳米荧光材料的荧光分析第62-63页
    5.4 LaPO_4:Ce~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第63-64页
        5.4.1 LaPO_4:Ce~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的物相结构分析第63-64页
        5.4.2 LaPO_4:Ce~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的荧光性能研究第64页
    5.5 LaPO_4:Eu~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的结构与性能第64-66页
        5.5.1 LaPO_4:Eu~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的物相结构分析第64-65页
        5.5.2 LaPO_4:Eu~(3+),Tb~(3+)纳米荧光材料的荧光性能研究第65-66页
    5.6 本章小结第66-67页
第六章 稀土掺杂正磷酸镧的高分子网络凝胶-水热法合成与性能第67-77页
    6.1 制备工艺条件对产物的物相结构影响第67-71页
        6.1.1 不同 pH 水热条件下制备得到样品的物相结构分析第67-68页
        6.1.2 不同水热温度条件下制备得到样品的物相结构分析第68-69页
        6.1.3 不同煅烧温度条件下制备得到样品的物相结构分析第69页
        6.1.4 不同水热时间水热条件下制备得到样品的物相结构分析第69-70页
        6.1.5 不同煅烧时间条件下制备得到样品的物相结构分析第70-71页
    6.2 荧光光谱分析第71-75页
        6.2.1 不同 pH 水热条件下制备得到样品的发射光谱分析第71-72页
        6.2.2 不同水热温度水热条件下制备得到样品的荧光发射光谱分析第72页
        6.2.3 不同煅烧温度条件下制备得到样品的荧光发射光谱分析第72-73页
        6.2.4 不同水热时间水热条件下制备得到样品的荧光发射光谱分析第73-74页
        6.2.5 不同煅烧时间条件下制备得到样品的荧光发射光谱分析第74-75页
    6.3 红外分析第75页
    6.4 本章小结第75-77页
第七章 结论与展望第77-79页
    7.1 结论第77-78页
    7.2 展望第78-79页
参考文献第79-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间主要的学术成果第87页

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