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Ce3+/Tb3+掺杂高浓度(GdxLu1-x)2O3闪烁玻璃性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
1 绪论第13-23页
    1.1 闪烁体第13-15页
        1.1.1 闪烁体的概念第13页
        1.1.2 闪烁体性能表征第13-15页
        1.1.3 闪烁体的种类第15页
    1.2 闪烁体的应用第15-17页
        1.2.1 核医学诊断技术第15-16页
        1.2.2 高能物理与核物理实验研究第16页
        1.2.3 空间物理研究第16页
        1.2.4 工业及地质勘探第16-17页
    1.3 闪烁玻璃第17-23页
        1.3.1 闪烁玻璃分类第17-18页
        1.3.2 研究现状第18-21页
        1.3.3 研究意义第21-23页
2 基本理论第23-27页
    2.1 玻璃形成理论第23页
    2.2 稀土离子发光理论第23-25页
    2.3 稀土离子能量传递理论第25页
    2.4 Inokuti Hirayama 理论第25-27页
3 实验制备与测量第27-31页
    3.1 实验原料第27页
    3.2 实验器材第27页
    3.3 测试方法及原理第27-28页
        3.3.1 透过和吸收光谱测量第27-28页
        3.3.2 激发和发射光谱测量第28页
        3.3.3 X 射线激发发射光谱测量第28页
        3.3.4 荧光衰减光谱测量第28页
    3.4 实验方案与路线第28-31页
4 Ce~(3+)单掺高钆镥闪烁玻璃第31-39页
    4.1 引言第31页
    4.2 样品制备第31-33页
    4.3 结果与讨论第33-38页
        4.3.1 密度和辐射长度第33页
        4.3.2 吸收光谱第33-34页
        4.3.3 激发光谱第34-35页
        4.3.4 发射光谱第35-37页
        4.3.5 荧光寿命第37-38页
    4.4 本章小结第38-39页
5 Tb~(3+)单掺高钆镥闪烁玻璃第39-49页
    5.1 引言第39页
    5.2 样品制备第39-40页
    5.3 结果与讨论第40-48页
        5.3.1 样品的密度第40-41页
        5.3.2 透过光谱第41-42页
        5.3.3 激发光谱第42-43页
        5.3.4 发射光谱第43-47页
        5.3.5 X 射线激发发射谱第47-48页
        5.3.6 Gd~(3+) Tb~(3+)能量传递第48页
    5.4 本章小结第48-49页
6 Ce~(3+)/Tb~(3+)共掺高钆镥闪烁玻璃第49-58页
    6.1 引言第49页
    6.2 样品制备第49-50页
    6.3 结果与讨论第50-56页
        6.3.1 透过光谱第50-51页
        6.3.2 激发光谱第51-52页
        6.3.3 发射光谱第52-53页
        6.3.4 能量传递机理第53-56页
    6.4 本章小结第56-58页
7 Dy~(3+)/Tb~(3+)共掺高钆镥闪烁玻璃第58-66页
    7.1 引言第58页
    7.2 样品制备第58-59页
    7.3 结果与讨论第59-65页
        7.3.1 吸收光谱第59-60页
        7.3.2 激发光谱第60-61页
        7.3.3 发射光谱第61-64页
        7.3.4 能量传递机理第64-65页
    7.4 本章小结第65-66页
8 结论第66-67页
参考文献第67-73页
在学研究成果第73-75页
致谢第75页

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