摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 稀土发光材料 | 第12-14页 |
1.1.1 稀土元素简介 | 第12-13页 |
1.1.2 稀土离子的发光特性 | 第13-14页 |
1.2 稀土发光材料的发光机理 | 第14-19页 |
1.2.1 Stokes(下转换)和反Stokes(上转换)发光 | 第14-15页 |
1.2.2 上转换发光机理 | 第15-19页 |
1.3 稀土掺杂纳米发光材料 | 第19-26页 |
1.3.1 稀土掺杂纳米发光材料的发光特性 | 第20-21页 |
1.3.2 稀土掺杂纳米发光材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.3.3 稀土掺杂上转换纳米发光材料的应用 | 第22-23页 |
1.3.4 影响稀土掺杂上转换纳米材料发光效率的因素 | 第23-24页 |
1.3.5 提高稀土掺杂纳米发光材料发光效率的途径 | 第24-26页 |
1.4 稀土纳米发光材料的制备方法 | 第26-28页 |
1.4.1 共沉淀法 | 第26-27页 |
1.4.2 水热溶剂热法 | 第27-28页 |
1.4.3 热分解法 | 第28页 |
1.5 论文的选题意义、主要研究内容和创新点 | 第28-30页 |
1.5.1 选题意义 | 第28-29页 |
1.5.2 研究内容 | 第29页 |
1.5.3 创新点 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-38页 |
2.1 实验所用试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.2 实验方法及样品制备 | 第31-33页 |
2.2.1 水热(溶剂热)法 | 第31-32页 |
2.2.2 样品的制备 | 第32-33页 |
2.3 主要表征手段及测试仪器 | 第33-38页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
2.3.2 形貌和尺寸表征 | 第34页 |
2.3.3 吸收光谱 | 第34页 |
2.3.4 可见荧光光谱 | 第34-35页 |
2.3.5 近红外发射光谱 | 第35页 |
2.3.6 傅里叶红外光谱 | 第35页 |
2.3.7 荧光寿命测试 | 第35-38页 |
第三章 Y~(3+)掺杂对β-NaGdF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)纳米晶上转换发光性能的影响 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-40页 |
3.2 测试结果与讨论 | 第40-48页 |
3.2.1 Y~(3+)掺杂浓度对样品的结构和形貌的影响 | 第40-44页 |
3.2.2 Y~(3+)掺杂浓度对样品上转换发光性能的影响 | 第44-46页 |
3.2.3 上转换发光机理分析 | 第46-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 Li~+掺杂对β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)纳米晶上转换发光性能的影响 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 测试结果与讨论 | 第51-59页 |
4.2.1 Li~+离子掺杂浓度对样品结构的影响 | 第51-54页 |
4.2.2 Li~+掺杂对β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)纳米晶上转换发光性能的影响 | 第54-57页 |
4.2.3 β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)/Li~+纳米晶的上转换发光机理 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 Ce~(3+)掺杂对β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)纳米晶发光性能的影响 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 测试结果与讨论 | 第61-66页 |
5.2.1 β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)/Ce~(3+)纳米晶的相结构及形貌分析 | 第61-62页 |
5.2.2 β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)/Ce~(3+)纳米晶的光学性能 | 第62-65页 |
5.2.3 β-NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)/Ce~(3+)纳米晶的近红外发光增强机制 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-72页 |
6.1 论文总结 | 第68-69页 |
6.2 存在的不足和今后的研究方向 | 第69页 |
6.2.1 存在的不足 | 第69页 |
6.2.2 今后的研究方向 | 第69页 |
6.3 论文展望 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
附录:攻读硕士学位期间发表论文 | 第82页 |