摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 长余辉材料的分类 | 第14-17页 |
1.2.1 绿光长余辉材料 | 第15-16页 |
1.2.2 蓝光长余辉材料 | 第16-17页 |
1.2.3 其他颜色长余辉材料 | 第17页 |
1.3 红光长余辉材料 | 第17-23页 |
1.3.1 按基质不同划分的红光长余辉材料 | 第17-20页 |
1.3.2 按掺杂离子不同划分的红光长余辉材料 | 第20-23页 |
1.4 长余辉材料的制备方法 | 第23-25页 |
1.4.1 高温固相法 | 第23页 |
1.4.2 溶胶-凝胶法 | 第23-24页 |
1.4.3 水热合成法 | 第24-25页 |
1.4.4 共沉淀法 | 第25页 |
1.4.5 燃烧法 | 第25页 |
1.5 长余辉材料的性能表征方法 | 第25-28页 |
1.5.1 荧光光谱及长余辉光谱 | 第25-26页 |
1.5.2 热释光光谱 | 第26-27页 |
1.5.3 衰减曲线 | 第27-28页 |
1.6 长余辉材料的发光机理 | 第28-29页 |
1.6.1 Matsuzawa模型 | 第28-29页 |
1.6.2 Dorenbos模型 | 第29页 |
1.7 选题的研究目的、意义和内容 | 第29-33页 |
1.7.1 选题的研究目的及意义 | 第29-30页 |
1.7.1.1 研究背景 | 第29-30页 |
1.7.2 选题研究内容 | 第30-33页 |
1.7.2.1 能量传递 | 第31页 |
1.7.2.2 实验内容 | 第31-33页 |
第二章 绿光SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)到近红外光LiGa_5O_8:Cr~(3+)的余辉能量传递及近红外余辉增强 | 第33-47页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 实验部分 | 第33-35页 |
2.2.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.2.2 实验仪器 | 第34页 |
2.2.3 样品的制备 | 第34-35页 |
2.2.4 性能的表征 | 第35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-46页 |
2.3.1 能量传递的设计 | 第35-37页 |
2.3.2 混合材料的发光性能的分析 | 第37-39页 |
2.3.2.1 发射光谱 | 第37-39页 |
2.3.3 衰减曲线 | 第39-42页 |
2.3.4 余辉光谱 | 第42-44页 |
2.3.5 热释光曲线 | 第44-45页 |
2.3.6 机理解释 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 绿光SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)到近红外光Mg_2TiO_4:Mn~(4+)的余辉能量传递及近红外光余辉的增强 | 第47-59页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 实验试剂 | 第47-48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48页 |
3.2.3 样品的制备 | 第48页 |
3.2.4 性能的表征 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
3.3.1 能量传递的设计 | 第49-50页 |
3.3.2 混合材料的发光性能的分析 | 第50-52页 |
3.3.2.1 发射光谱 | 第50-52页 |
3.3.3 衰减曲线 | 第52-54页 |
3.3.4 余辉光谱 | 第54-56页 |
3.3.5 热释光曲线 | 第56-57页 |
3.3.6 机理解释 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 在玻璃基质中绿光SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)到红光ZnAl_2O_4:Cr~(3+)的余辉能量传递及近红外光余辉的增强 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 实验试剂 | 第59-60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60页 |
4.2.3 样品的制备 | 第60-61页 |
4.2.4 性能的表征 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-72页 |
4.3.1 能量传递的设计 | 第61-62页 |
4.3.2 混合材料的发光性能的分析 | 第62-65页 |
4.3.2.1 发射光谱 | 第62-65页 |
4.3.3 衰减曲线 | 第65-67页 |
4.3.4 余辉光谱 | 第67-69页 |
4.3.5 热释光曲线 | 第69-71页 |
4.3.6 机理解释 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论与创新点 | 第73-76页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 创新点 | 第74-75页 |
5.3 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |