致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
序言 | 第9-13页 |
1 引言 | 第13-25页 |
1.1 稀土上转换纳米发光材料 | 第13-14页 |
1.1.1 稀土上转换发光 | 第13页 |
1.1.2 稀土上转换纳米发光材料优点 | 第13-14页 |
1.2 稀土上转换纳米发光材料研究现状 | 第14页 |
1.3 稀土上转换发光材料的分类 | 第14-16页 |
1.3.1 氟化物基质材料 | 第15页 |
1.3.2 氧化物基质材料 | 第15页 |
1.3.3 硫化物基质材料 | 第15页 |
1.3.4 卤化物基质材料 | 第15页 |
1.3.5 氟氧化物基质材料 | 第15-16页 |
1.4 稀土上转换发光材料发光机理 | 第16-19页 |
1.4.1 激发态吸收(Excited State Absorption, ESA)过程 | 第16-17页 |
1.4.2 能量转移(Energy Transfer,ET)过程 | 第17-19页 |
1.4.3 光子雪崩(Photon Avalanche,PA)过程 | 第19页 |
1.5 稀土上转换纳米发光材料发光效率的优化 | 第19-20页 |
1.5.1 提高上转换的发光强度 | 第19-20页 |
1.5.2 表面修饰 | 第20页 |
1.6 制备稀土上转换纳米发光材料的方法 | 第20-22页 |
1.6.1 水热合成法 | 第20-21页 |
1.6.2 热分解法 | 第21页 |
1.6.3 共沉淀法 | 第21页 |
1.6.4 溶剂热法 | 第21-22页 |
1.7 稀土上转换纳米发光材料的应用 | 第22-24页 |
1.7.1 多模式生物成像 | 第22页 |
1.7.2 体外光动力治疗 | 第22-23页 |
1.7.3 太阳能电池 | 第23-24页 |
1.7.4 光催化剂 | 第24页 |
1.8 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
2 溶剂热法制备NaYF_4纳米颗粒以及表征手段 | 第25-30页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品与试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 合成步骤 | 第26页 |
2.3 测试表征手段 | 第26-30页 |
2.3.1 透射电镜(TEM) | 第27页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD) | 第27-28页 |
2.3.3 光致发光光谱(PL) | 第28页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM)以及能量色散X射线谱(EDS) | 第28-29页 |
2.3.5 荧光寿命 | 第29-30页 |
3 核壳包覆对NaYF_4:Yb/Tm(20/2 mol%)纳米颗粒上转换发光性质影响的研究 | 第30-44页 |
3.1 核壳包覆的NaYF_4:Yb/Tm(20/2 mol%)纳米颗粒的制备 | 第30-31页 |
3.1.1 实验所需药品与试剂 | 第30-31页 |
3.1.2 实验步骤 | 第31页 |
3.2 核壳包覆NaYF_4:Yb/Tm(20/2 mol%)纳米颗粒的表征与分析 | 第31-43页 |
3.2.1 形貌表征与分析 | 第31-34页 |
3.2.2 晶体结构表征与分析 | 第34-37页 |
3.2.3 发光性质的表征与分析 | 第37-40页 |
3.2.4 元素表征与分析 | 第40-41页 |
3.2.5 包覆对发光机制的影响 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
4 Ba掺杂对提高NaYF_4:Yb/Tm(20/2mol%)纳米颗粒上转换发光的研究 | 第44-55页 |
4.1 引言部分 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 实验药品与试剂 | 第45页 |
4.2.2 实验步骤 | 第45-46页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 形貌分析 | 第46-47页 |
4.3.2 掺杂后晶体结构分析 | 第47-49页 |
4.3.3 掺杂后发光性质分析 | 第49-51页 |
4.3.4 掺杂后晶格结构和发光机制分析 | 第51-53页 |
4.3.5 掺杂后荧光寿命分析 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第62-64页 |
学位论文数据集 | 第64页 |