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稀土掺杂NaREF4(RE=Y/Gd)纳米晶核壳结构设计及其上转换发光性质研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12页
    1.2 上转换发光现象第12-18页
        1.2.1 上转换发光简介第12-14页
        1.2.2 上转换发光机理第14-18页
    1.3 构建高效的上转换纳米颗粒第18-26页
        1.3.1 基体材料的选择第19页
        1.3.2 剪裁局部晶体场第19-20页
        1.3.3 等离子增强第20-21页
        1.3.4 镧系元素掺杂中能量传递的影响第21-23页
        1.3.5 表面钝化第23-26页
        1.3.6 提高上转换效率的未来方向第26页
    1.4 常用的纳米颗粒制备方法第26-31页
        1.4.1 热分解第26-27页
        1.4.2 共沉淀法第27-28页
        1.4.3 水热/溶剂热法第28-29页
        1.4.4 溶胶-凝胶法第29页
        1.4.5 微乳液法第29-30页
        1.4.6 燃烧合成法第30页
        1.4.7 静电纺丝法第30页
        1.4.8 微波合成第30-31页
    1.5 核壳结构上转换纳米颗粒的应用第31-32页
        1.5.1 生物医学应用第31页
        1.5.2 太阳能电池的应用第31-32页
        1.5.3 安全编码应用第32页
        1.5.4 激光领域应用第32页
    1.6 本文选题意义及主要研究内容第32-34页
        1.6.1 选题依据及意义第32-33页
        1.6.2 主要研究内容第33-34页
第二章 实验相关内容第34-42页
    2.1 实验所用的设备、试剂及原料第34-35页
        2.1.1 实验所用的设备第34页
        2.1.2 实验试剂及原料第34-35页
    2.2 实验样品性能表征第35-42页
        2.2.1 物相分析第36-37页
        2.2.2 形貌和尺寸表征第37-38页
        2.2.3 能谱分析第38-39页
        2.2.4 光学特性测量第39页
        2.2.5 发射光谱分析第39-40页
        2.2.6 荧光寿命测试第40-42页
第三章 Yb~(3+)Ho~(3+)掺杂NaYF_4纳米晶的可控合成及上转换发光性能研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 NaYF_4纳米晶的制备方法第43-44页
        3.2.1 水热法合成α-NaYF_4纳米晶第43页
        3.2.2 共沉淀法制备β-NaYF_4纳米晶第43-44页
    3.3 可控合成对α-NaYF_4纳米晶上转换发光的研究第44-50页
        3.3.1 调控尺寸对α-NaYF_4纳米晶上转换发光性能影响第44-45页
        3.3.2 α-NaYF_4上转换纳米晶的微观形貌和粒径分析第45-47页
        3.3.3 掺杂浓度对α-NaYF_4上转换发光性质及其机理的研究第47-50页
    3.4 反应条件改变对β-NaYF_4纳米颗粒晶体结构及形貌的影响第50-54页
        3.4.1 反应温度对合成的β-NaYF_4纳米颗粒的影响第50-53页
        3.4.2 反应时间对纳米颗粒的影响第53-54页
    3.5 晶体结构对NaYF_4:Yb~(3+)/Ho~(3+)纳米晶上转换发光的影响第54-55页
    3.6 本章小结第55-58页
第四章 核壳结构β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)纳米晶的制备、表征和上转换发光性能的影响第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 β-NaYF_4纳米晶及同质异质壳层的制备方法第58-60页
        4.2.1 β-NaYF_4纳米晶裸核的合成第58-59页
        4.2.2 核壳结构纳米颗粒的制备第59页
        4.2.3 异质壳层SiO_2包覆NaYF_4的制备第59-60页
    4.3 同质核壳结构β-NaYF_4纳米晶上转换发光性质研究第60-65页
        4.3.1 发光中心Yb~(3+)和Er~(3+)对上转换发光纳米发光性能的影响第60-63页
        4.3.2 同质核壳的物相及形貌分析第63-65页
        4.3.3 同质核壳结构的光谱分析第65页
    4.4 异质核壳结构对上转换发光的影响第65-68页
        4.4.1 异质壳结构纳米颗粒的物相和形貌分析第66-67页
        4.4.2 异质壳结构纳米颗粒的上转换光谱分析第67页
        4.4.3 等离子体增强异质核壳结构纳米晶第67-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 核-壳-壳结构纳米晶体结构设计及上转换发光性能的研究第70-88页
    5.1 引言第70-72页
    5.2 超小β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒体的设计制备第72页
    5.3 核-壳-壳结构纳米颗粒体的物相分析及形貌分析第72-76页
        5.3.1 β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒体的物相分析第72-74页
        5.3.2 β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的微观形貌和粒径分析第74-76页
    5.4 β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的光谱特性第76-79页
        5.4.1 808nm激发的β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)结构纳米颗粒的光谱特性第76页
        5.4.2 980nm激发β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的光谱特性第76-77页
        5.4.3 808nm激发β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的光谱特性第77-79页
    5.5 β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的发光机理第79-85页
        5.5.1 980nm激发β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的发光机理第79-83页
        5.5.2 808nm激发β-NaGdF_4:Yb~(3+)Er~(3+)@NaGdF_4:Yb~(3+)@NaGdF_4:Nd~(3+)核-壳-壳结构纳米颗粒的发光机理第83-85页
    5.6 多层壳实现颜色可调第85-86页
    5.7 本章小结第86-88页
第六章 结论与展望第88-90页
    6.1 结论第88页
    6.2 实验中存在的不足及今后的研究方向第88-90页
致谢第90-92页
参考文献第92-102页
附录A: 攻读硕士学位期间发表论文第102页

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