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稀土掺杂氟化物纳米晶的合成及发光性能研究

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

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