摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·课题研究背景 | 第12-13页 |
·稀土离子的能级结构 | 第13-15页 |
·稀土离子的上转换机制 | 第15-20页 |
·激发态吸收 | 第15-16页 |
·能量传递上转换 | 第16-17页 |
·交叉弛豫 | 第17-18页 |
·协同上转换 | 第18-19页 |
·光子雪崩上转换 | 第19-20页 |
·稀土掺杂上转换材料的分类 | 第20-24页 |
·上转换荧光显示材料 | 第21页 |
·上转换生物医疗材料 | 第21-23页 |
·上转换激光材料 | 第23-24页 |
·上转换固体激光器研究历史及趋势 | 第24-25页 |
·课题研究目的和意义 | 第25-26页 |
·论文主要内容 | 第26-27页 |
第2章 Ho~(3+)掺杂氧化物陶瓷上转换荧光光谱研究 | 第27-57页 |
·引言 | 第27页 |
·Ho~(3+)掺杂氧化物陶瓷近红外上转换荧光光谱研究 | 第27-39页 |
·材料合成与测试方法 | 第27-29页 |
·近红外上转换发射机制分析 | 第29-38页 |
·物理机制理论研究 | 第38-39页 |
·Gd_2O_3:Ho~(3+)/Yb~(3+)陶瓷可见上转换荧光光谱研究 | 第39-47页 |
·材料合成与测试方法 | 第39-40页 |
·结构表征 | 第40页 |
·光谱分析 | 第40-43页 |
·上转换物理机制研究 | 第43-47页 |
·Ho~(3+)掺杂Y_2O_3 陶瓷紫外上转换荧光光谱研究 | 第47-55页 |
·Y_2O_3 陶瓷材料的制备与测试方法 | 第47页 |
·结构表征 | 第47页 |
·紫外上转换光谱分析 | 第47-49页 |
·紫外上转换发射物理机制分析 | 第49-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第3章 Gd~(3+)掺入Ho~(3+)/ Yb~(3+)/Y_2O_3 陶瓷上转换荧光的研究 | 第57-82页 |
·引言 | 第57-58页 |
·Y_2O_3:Yb~(3+)/Ho~(3+)/Gd~(3+)陶瓷中Ho~(3+)到Gd~(3+)的能量传递 | 第58-68页 |
·材料合成与测试方法 | 第58页 |
·Y_2O_3:Yb~(3+)/Ho~(3+)/Gd~(3+)样品结构表征 | 第58-59页 |
·上转换荧光光谱分析 | 第59-62页 |
·Ho~(3+)-Gd~(3+)离子能量传递机制分析 | 第62-67页 |
·上转换发射机制的理论研究 | 第67-68页 |
·Gd~(3+)掺杂增强Y_2O_3:Yb~(3+)/Ho~(3+)陶瓷上转换荧光 | 第68-81页 |
·Ho~(3+)离子上转换荧光强度增强机制分析 | 第68-74页 |
·Ho~(3+)离子上转换发射强度增强机制的理论研究 | 第74-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第4章 Gd~(3+)对Ho~(3+)/ Yb~(3+)共掺NaYF_4 微晶上转换荧光强度的影响 | 第82-95页 |
·引言 | 第82页 |
·水热法制备NaYF_4 微晶中Gd~(3+)和Ho~(3+)离子之间能量传递研究 | 第82-92页 |
·NaYF_4 微晶材料的制备 | 第82-83页 |
·Gd~(3+)/Ho~(3+)/Yb~(3+)/ NaYF_4 微晶结构表征 | 第83-85页 |
·上转换光谱分析 | 第85-89页 |
·上转换机制研究 | 第89-92页 |
·氟化物与氧化物上转换荧光对比 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95页 |
展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-107页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第107-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
个人简历 | 第112页 |