摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
主要符号表 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第9页 |
1.2 铅基弛豫铁电单晶 | 第9-17页 |
1.2.1 铅基弛豫铁电单晶的结构 | 第9-10页 |
1.2.2 弛豫铁电体的特性 | 第10-11页 |
1.2.3 准同型相界 | 第11-12页 |
1.2.4 弛豫铁电体的介电弛豫物理模型 | 第12-13页 |
1.2.5 铅基弛豫铁电体的铁电畴 | 第13-14页 |
1.2.6 铅基弛豫铁电体的电滞回线 | 第14-15页 |
1.2.7 铅基弛豫铁电体的研究进展 | 第15-16页 |
1.2.8 铅基弛豫铁电单晶的制备方法 | 第16-17页 |
1.3 稀土离子的发光特性 | 第17-21页 |
1.3.1 稀土元素的简介 | 第17页 |
1.3.2 稀土离子的上转换原理 | 第17-20页 |
1.3.3 稀土离子掺杂的研究现状 | 第20-21页 |
1.3.4 稀土离子发光特性的影响因素 | 第21页 |
1.4 研究的目的及意义 | 第21-22页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第22-23页 |
2 实验方法与研究过程 | 第23-29页 |
2.1 实验过程中所用的化学试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.2 晶体生长过程实验流程图 | 第24-25页 |
2.3 计算组分配比 | 第25页 |
2.4 原料热分析 | 第25页 |
2.5 晶体生长 | 第25页 |
2.6 提取晶体 | 第25-26页 |
2.7 晶体结构与性能表征方法 | 第26-29页 |
2.7.1 晶体形貌 | 第26页 |
2.7.2 晶体相结构分析 | 第26页 |
2.7.3 晶体的电畴组态 | 第26页 |
2.7.4 晶体的介电性能测试 | 第26-27页 |
2.7.5 晶体的压电性能 | 第27页 |
2.7.6 晶体的光学性能 | 第27-29页 |
3 稀土离子掺杂PZN-9PT单晶结构和电学性能的研究 | 第29-47页 |
3.1 原料热分析 | 第29-30页 |
3.2 PZN-9PT单晶及稀土离子掺杂的PZN-9PT单晶的形貌 | 第30-36页 |
3.2.1 弛豫铁电单晶的宏观形貌 | 第30-31页 |
3.2.2 弛豫铁电单晶的微观形貌 | 第31-34页 |
3.2.3 弛豫铁电单晶的相结构 | 第34-36页 |
3.3 弛豫铁电单晶的电畴形态 | 第36-40页 |
3.3.1 PZN-9PT单晶的电畴 | 第36-38页 |
3.3.2 Ho~(3+)掺杂PZN-9PT单晶的电畴 | 第38-39页 |
3.3.3 Er~(3+)掺杂PZN-9PT单晶的电畴 | 第39-40页 |
3.4 晶体的介电性能 | 第40-43页 |
3.4.1 室温下的介电性能 | 第40-41页 |
3.4.2 室温下晶体的介电频谱 | 第41-42页 |
3.4.3 晶体的介电温谱 | 第42-43页 |
3.5 晶体的压电性能 | 第43-44页 |
3.6 晶体的铁电性能 | 第44-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
4 稀土离子掺杂对PZN-9PT单晶介电弥散弛豫特性的影响 | 第47-53页 |
4.1 稀土离子(Ho~(3+)和Er~(3+))掺杂的PZN-9PT单晶的弥散相变特性 | 第47-49页 |
4.2 稀土离子Ho~(3+)和Er~(3+)对PZN-9PT单晶弥散度的影响 | 第49-51页 |
4.3 本章小节 | 第51-53页 |
5 稀土离子(Ho~(3+)和Er~(3+))掺杂PZN-9PT单晶的光学性能 | 第53-59页 |
5.1 弛豫铁电单晶的傅立叶红外吸收光谱 | 第53-54页 |
5.2 弛豫铁电单晶的紫外-可见-近红外吸收光谱 | 第54-55页 |
5.3 稀土离子(Ho~(3+)和Er~(3+))掺杂的PZN-9PT单晶的下转换发光性能 | 第55页 |
5.4 稀土离子(Ho~(3+)和Er~(3+))掺杂的PZN-9PT单晶的上转换发光性能 | 第55-56页 |
5.5 稀土离子(Ho~(3+)和Er~(3+))掺杂的PZN-9PT单晶的发光强度和泵浦功率关系 | 第56-57页 |
5.6 稀土离子(Ho~(3+)和Er~(3+))掺杂的PZN-9PT单晶的上转换发光机制 | 第57-58页 |
5.7 本章小节 | 第58-59页 |
6 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |