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稀土掺杂低维结构荧光粉的湿法合成与光热转换特性的研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-47页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 稀土离子的上转换发光机理第15-17页
        1.2.1 上转换发光机制第15-17页
        1.2.2 稀土离子去激发过程第17页
    1.3 稀土离子的荧光温度传感与光热转换第17-24页
        1.3.1 荧光温度传感第18-20页
        1.3.2 光热转换第20-24页
    1.4 液相环境中微纳米晶体的生长理论第24-31页
        1.4.1 基本理论第24-27页
        1.4.2 特殊机理第27-31页
    1.5 微纳米晶的新兴合成方法第31-43页
        1.5.1 超声化学合成第34-36页
        1.5.2 微波水热合成第36-41页
        1.5.3 高温热解法第41-43页
    1.6 应用前景第43-46页
    1.7 本论文研究意义和内容第46-47页
第2章 稀土掺杂的钨、钼酸盐微纳结构发光材料研究进展第47-65页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 稀土掺杂维纳结构钨、钼酸盐材料的合成方法第48-51页
        2.2.1 水(或溶剂)热法第48-49页
        2.2.2 微波水热法第49页
        2.2.3 溶胶凝胶法第49-50页
        2.2.4 共沉淀法第50页
        2.2.5 熔盐法第50页
        2.2.6 传统固相法第50-51页
    2.3 稀土掺杂钨、钼酸盐微纳结构水热生长机理第51-58页
        2.3.1 表面活性剂作用第51-53页
        2.3.2 形貌随水热反应时间的演化第53-55页
        2.3.3 水热反应前驱体溶液pH值对形貌影响第55-56页
        2.3.4 水热反应温度对产物结构和形貌调控第56-57页
        2.3.5 其它因素对产物形貌的影响第57-58页
    2.4 稀土掺杂钨、钼酸盐的潜在应用第58-63页
        2.4.1 在白光LEDs中应用第58-60页
        2.4.2 在温度传感和光热转换方面应用第60-62页
        2.4.3 在光催化方面应用第62-63页
    2.5 存在问题与应用前景展望第63-65页
第3章 实验试剂与仪器第65-68页
    3.1 实验应用的化学试剂第65页
    3.2 样品合成用使用的主要实验仪器第65-66页
    3.3 主要测试仪器与表征方法第66-68页
        3.3.1 X射线粉末衍射分析第66页
        3.3.2 样品形貌分析第66-67页
        3.3.3 荧光光谱分析第67页
        3.3.4 上转换光谱分析第67页
        3.3.5 温控设备第67-68页
第4章 微波辅助水热合成微纳结构材料的研究第68-83页
    4.1 CaSnO_3微纳结构的合成与表征第68-70页
        4.1.1 样品制备第68页
        4.1.2 晶体结构和形貌外观第68-70页
    4.2 NaYF_4微纳结构的合成与表征第70-73页
        4.2.1 样品制备第70-71页
        4.2.2 晶体结构和形貌外观第71-73页
    4.3 YPO_4微纳结构的合成与表征第73-77页
        4.3.1 样品制备第73页
        4.3.2 晶体结构和形貌外观第73-77页
    4.4 NaLa(WO_4)_2和NaLa(MoO_4)_2微纳结构的合成与表征第77-82页
        4.4.1 样品制备第77页
        4.4.2 NaLa(WO_4)_2样品的晶体结构和形貌特征第77-79页
        4.4.3 NaLa(MoO_4)_2样品的晶体结构和形貌特征第79-82页
    4.5 本章小结第82-83页
第5章 多因素调控NaY(WO_4)_2微纳结构的合成和生长机理分析第83-95页
    5.1 样品制备第83-84页
    5.2 NaY(WO_4)_2微纳结构形貌调控和生长机理第84-94页
        5.2.1 晶体结构第85-87页
        5.2.2 样品形貌控制第87-92页
        5.2.3 生长机理分析第92-94页
    5.3 本章小结第94-95页
第6章 NaY(MoO_4)_2微纳结构的生长机理分析和指导性可控合成第95-108页
    6.1 样品制备第95-96页
    6.2 样品晶体结构表征第96-98页
    6.3 NaY(MoO_4)_2微纳结构多反应因素控制影响下的形貌特征第98-103页
        6.3.1 前驱体溶液pH值影响第98-100页
        6.3.2 Na_3Cit用量的影响第100-101页
        6.3.3 Na_2MoO_4用量的影响第101-103页
    6.4 生长机理分析和指导性合成第103-107页
    6.5 本章小结第107-108页
第7章 基于Er~(3+)的温度传感特性的NaY(WO_4)_2:Tm~(3+)/Yb~(3+)微纳结构光热转换研究第108-123页
    7.1 Er~(3+)离子温度传感特性和光热转换特性研究第108-118页
        7.1.1 Er~(3+)和Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂NaY(WO_4)_2样品的温度传感特性研究第108-114页
        7.1.2 Er~(3+)和Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂NaY(WO_4)_2样品的光热转换特性第114-118页
    7.2 Tm~(3+)/Yb~(3+)共掺NaY(WO_4)_2样品的光热转换特性第118-122页
    7.3 本章小结第122-123页
第8章 纳米加热器NaY(MoO_4)_2:Sm~(3+)/Yb~(3+)的光热转换特性研究第123-133页
    8.1 可行性研究第124-127页
    8.2 纳米加热器NaY(MoO_4)_2:Sm~(3+)/Yb~(3+)光热转换特性研究第127-132页
        8.2.1 激发功率和稀土掺杂浓度对光热转换的影响影响第127-130页
        8.2.2 PVP缓冲液环境中的NaY(MoO_4)_2:Sm~(3+)/Yb~(3+)纳米加热器的光热转换效应第130-132页
    8.3 本章小结第132-133页
第9章 温度传感和光热转换双功能一体化NaYF_4:Er~(3+)/Yb~(3+)@ NaYF_4:Sm~(3+)/Yb~(3+)纳米核壳结构的合成和研究第133-143页
    9.1 样品制备第133-134页
    9.2 NaYF_4核壳结构晶体和形貌结构的研究第134-139页
        9.2.1 晶体结构第134-135页
        9.2.2 形态学研究第135-139页
    9.3 温度传感和光热转换特性研究第139-142页
    9.4 本章小结第142-143页
第10章 结论与展望第143-147页
    10.1 结论第143-145页
    10.2 展望第145-147页
参考文献第147-160页
攻读学位期间公开发表论文第160-162页
致谢第162-163页
作者简介第163页

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