摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-13页 |
1.1.1 发光概述 | 第10页 |
1.1.2 稀土发光材料 | 第10-13页 |
1.1.2.1 稀土元素 | 第11-12页 |
1.1.2.2 稀土发光材料性能及应用 | 第12-13页 |
1.2 上转换发光材料 | 第13-17页 |
1.2.1 上转换发光概述 | 第13页 |
1.2.2 上转换发光材料的组成 | 第13-14页 |
1.2.3 上转换发光机理 | 第14-17页 |
1.2.3.1 激发态吸收 | 第14-15页 |
1.2.3.2 双光子吸收 | 第15页 |
1.2.3.3 能量传递 | 第15-17页 |
1.2.3.4 光子雪崩 | 第17页 |
1.3 上转换发光材料的分类 | 第17-18页 |
1.3.1 氟化物体系 | 第17页 |
1.3.2 氧化物体系 | 第17-18页 |
1.3.3 氟氧化物体系 | 第18页 |
1.3.4 卤化物体系 | 第18页 |
1.3.5 含硫化合物体系 | 第18页 |
1.4 上转换发光材料的制备方法 | 第18-22页 |
1.4.1 高温固相反应法 | 第18-19页 |
1.4.2 溶胶-凝胶法 | 第19-20页 |
1.4.3 沉淀法 | 第20页 |
1.4.4 模板法 | 第20页 |
1.4.5 水/溶剂热法 | 第20-21页 |
1.4.6 喷雾热解法 | 第21页 |
1.4.7 微波合成法 | 第21-22页 |
1.5 上转换发光材料的表面修饰 | 第22-23页 |
1.5.1 无机壳层修饰 | 第22页 |
1.5.2 有机配体修饰 | 第22-23页 |
1.6 上转换发光材料的应用 | 第23-25页 |
1.6.1 上转换激光器应用 | 第23页 |
1.6.2 三维立体显示应用 | 第23-24页 |
1.6.3 生命科学应用 | 第24-25页 |
1.6.4 防伪技术应用 | 第25页 |
1.7 上转换材料发展趋势 | 第25-26页 |
1.8 本论文的选题意义及主要内容 | 第26-28页 |
1.8.1 选题意义 | 第26-27页 |
1.8.2 主要内容 | 第27-28页 |
第二章 Y_2O_3:Yb/Er发光材料的制备与表征 | 第28-43页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-32页 |
2.2.1 仪器与药品 | 第28-29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29-31页 |
2.2.2.1 ReCl_3的制备 | 第30-31页 |
2.2.2.2 溶剂热法制备Y_2O_3:Yb/Er | 第31页 |
2.2.3 表征手段 | 第31-32页 |
2.2.3.1 扫描电子显微镜观察(SEM) | 第31页 |
2.2.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第31页 |
2.2.3.3 荧光光度计 | 第31-32页 |
2.2.3.4 其它表征仪器 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-41页 |
2.3.1 结构特征分析 | 第32-38页 |
2.3.1.1 反应温度的影响 | 第32-34页 |
2.3.1.2 反应时间的影响 | 第34-35页 |
2.3.1.3 煅烧处理的影响 | 第35-37页 |
2.3.1.4 煅烧处理温度的影响 | 第37页 |
2.3.1.5 溶剂比例的影响 | 第37-38页 |
2.3.2 上转换发光性能研究 | 第38-41页 |
2.3.2.1 Er~(3+)浓度变化对发光性能的影响 | 第39-40页 |
2.3.2.2 Yb~(3+)浓度变化对发光性能的影响 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 NaYF_4:Yb/Er晶型快速转变及其发光性能 | 第43-60页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 仪器与药品 | 第43-44页 |
3.2.2 实验方法 | 第44-45页 |
3.2.2.1 ReCl_3的制备 | 第44-45页 |
3.2.2.4 溶剂热法制备NaYF_4:Yb/Er | 第45页 |
3.2.2.5 NaYF_4:RE~(3+)制备的影响因素及具体方案 | 第45页 |
3.2.3 表征手段 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-58页 |
3.3.1 NaYF_4的晶型转变控制 | 第45-49页 |
3.3.2 六方相NaYF_4:Yb/Er的生长机理探究 | 第49-52页 |
3.3.3 NaYF_4:Yb/Er样品的上转换发光性能 | 第52-58页 |
3.3.3.1 Na_2HPO_4加入量的影响 | 第53-54页 |
3.3.3.2 反应时间和反应温度的影响 | 第54-55页 |
3.3.3.3 pH值的影响 | 第55-57页 |
3.3.3.4 Yb~(3+)掺杂浓度的影响 | 第57页 |
3.3.3.5 Er~(3+)掺杂浓度的影响 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 NaGdF_4:Yb/Er的溶剂热合成及性能表征 | 第60-72页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验部分 | 第60-64页 |
4.2.1 仪器与药品 | 第60-62页 |
4.2.2 实验方法 | 第62-63页 |
4.2.2.1 Re(NO_3)_3 的制备 | 第63页 |
4.2.2.2 溶剂热法制备NaGdF_4:Yb~(3+),Er~(3+) | 第63页 |
4.2.2.3 NaGdF_4:Yb~(3+),Er~(3+)制备的影响因素及具体方案 | 第63页 |
4.2.3 表征手段 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-71页 |
4.3.1 实验条件的探索 | 第64-69页 |
4.3.1.1 反应温度和反应时间对样品发光强度的影响 | 第64-65页 |
4.3.1.2 反应溶液pH值对样品发光强度的影响 | 第65页 |
4.3.1.3 乙二胺四乙酸(EDTA)的加入量对样品发光强度的影响 | 第65-66页 |
4.3.1.4 稀土元素的掺杂浓度对样品发光强度的影响 | 第66-69页 |
4.3.2 NaGdF_4:Yb~(3+),Er~(3+)样品的XRD分析 | 第69页 |
4.3.3 NaGdF_4:Yb~(3+),Er~(3+)样品的红外图谱分析 | 第69-70页 |
4.3.4 NaGdF_4:Yb~(3+),Er~(3+)样品的SEM分析 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第82-84页 |