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尖晶石结构Zn3Ga2Ge2O10:Cr3+红外长余辉材料改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 长余辉材料简介第11页
    1.2 长余辉材料的类型第11-14页
        1.2.1 硫化物长余辉材料第11-12页
        1.2.2 铝酸盐长余辉材料第12页
        1.2.3 硅酸盐长余辉材料第12页
        1.2.4 硫氧化物长余辉材料第12-13页
        1.2.5 镓酸盐长余辉材料第13-14页
    1.3 长余辉材料的合成方法第14-16页
        1.3.1 高温固相法第14页
        1.3.2 燃烧法第14-15页
        1.3.3 水热法第15页
        1.3.4 溶胶-凝胶法第15页
        1.3.5 共沉淀法第15-16页
        1.3.6 微波法第16页
    1.4 长余辉材料的发光机理第16-20页
        1.4.1 空穴转移模型第16-17页
        1.4.2 电子、空穴共传输模型第17页
        1.4.3 位移坐标模型第17-18页
        1.4.4 隧穿效应模型第18-19页
        1.4.5 双光子吸收模型第19-20页
    1.5 本论文背景及主要研究内容第20-22页
        1.5.1 Zn_3Ga_2Ge_2O_(10): Cr~(3+)长余辉材料简介第20页
        1.5.2 Zn_3Ga_2Ge_2O_(10):Cr~(3+)长余辉材料的反位缺陷及发光原理第20-21页
        1.5.3 本论文主要研究内容第21-22页
第2章 实验设计及表征手段第22-25页
    2.1 实验试剂第22页
    2.2 实验设备第22页
    2.3 实验样品合成第22-23页
    2.4 样品表征方法第23-25页
        2.4.1 样品形貌及物相分析第23页
        2.4.2 光致发光特性分析第23页
        2.4.3 余辉效果图第23-24页
        2.4.4 热释光谱的测试第24-25页
第3章 Ca~(2+)掺杂对Zn_3Ga_2Ge_2O_(10): Cr3+材料余辉性能的调控第25-36页
    3.1 样品形貌及物相分析第25-27页
        3.1.1 样品的形貌分析第25-26页
        3.1.2 样品的物相分析第26-27页
    3.2 样品发光分析第27-34页
        3.2.1 样品光致发光性能分析第27-30页
        3.2.2 样品余辉性能分析第30-34页
    3.3 本章小结第34-36页
第4章 Li~+掺杂和Mg~(2+)掺杂对Zn_3Ga_2Ge_2O_(10): Cr~(3+)材料余辉性能的调控第36-49页
    4.1 Li~+掺杂对Zn_3Ga_2Ge_2O_(10): Cr~(3+)材料余辉性能的调控第36-42页
        4.1.1 样品的形貌及物相分析第36-38页
        4.1.2 样品发光分析第38-42页
    4.2 Mg~(2+)掺杂对Zn_3Ga_2Ge_2O_(10): Cr~(3+)材料余辉性能的调控第42-48页
        4.2.1 样品的形貌及物相分析第42-44页
        4.2.2 样品发光分析第44-48页
    4.3 本章小结第48-49页
第5章 Ca~(2+)和Li~+共同掺杂对Zn_3Ga_2Ge_2O_(10): Cr~(3+)材料余辉性能的调控第49-57页
    5.1 样品的形貌及物相分析第49-51页
        5.1.1 样品的形貌分析第49-50页
        5.1.2 样品的物相分析第50-51页
    5.2 样品发光分析第51-55页
        5.2.1 样品光致发光性能分析第51-52页
        5.2.2 样品余辉性能分析第52-55页
    5.3 长余辉发光基质的能量传递模型第55-56页
    5.4 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-67页
致谢第67页

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