摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
1.1.1 热膨胀式温度传感器 | 第10页 |
1.1.2 热电阻温度传感器 | 第10页 |
1.1.3 热电偶温度传感器 | 第10-11页 |
1.1.4 光学温度传感器 | 第11页 |
1.2 稀土元素及稀土掺杂上转换发光材料的背景 | 第11-13页 |
1.3 基质材料介绍 | 第13-14页 |
1.4 稀土离子掺杂材料在测温方面的研究现状 | 第14-15页 |
1.5 研究目的及意义 | 第15-17页 |
1.6 本论文的主要研究工作 | 第17-18页 |
第2章 稀土掺杂上转换发光及实验 | 第18-31页 |
2.1 稀土掺杂材料的上转换发光机制 | 第18-21页 |
2.1.1 激发态吸收(ESA) | 第18页 |
2.1.2 能量传递(ET) | 第18-21页 |
2.1.3 光子雪崩(PA) | 第21页 |
2.2 影响稀土上转换发光的因素 | 第21-23页 |
2.3 样品的制备 | 第23-27页 |
2.3.1 样品的制备方法 | 第23-24页 |
2.3.2 样品的制备流程 | 第24-27页 |
2.4 样品的表征 | 第27-30页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第27-28页 |
2.4.2 TEM分析 | 第28页 |
2.4.3 上转换荧光光谱 | 第28页 |
2.4.4 上转换时间分辨光谱 | 第28-29页 |
2.4.5 上转换发光功率曲线分析 | 第29-30页 |
2.4.6 上转换荧光温度谱 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)/NaYF_4上转换发光特性的研究 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 核-壳NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)的结构表征 | 第31-32页 |
3.3 裸核NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)及核壳NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)的形貌表征 | 第32-35页 |
3.4 Tm~(3+)离子对裸核NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)的荧光光谱影响 | 第35-36页 |
3.5 核壳材料对核壳结构纳米晶的上转换荧光影响 | 第36-37页 |
3.6 NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)/NaYF_4纳米晶的荧光增强机制的分析 | 第37-39页 |
3.7 NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)/NaYF_4纳米晶的上转换机制的分析 | 第39-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)/NaYF_4荧光温度特性的研究 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 稀土离子荧光强度比测温原理 | 第44-46页 |
4.3 裸核NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)纳米晶的基于FIR的荧光温度特性的分析 | 第46-49页 |
4.4 NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)/NaYF_4纳米晶的基于FIR的荧光温度特性的分析 | 第49-52页 |
4.5 NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)/NaYF_4纳米晶的基于荧光强度的荧光温度特性的分析 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |