摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 热释光的发现与发展 | 第13-14页 |
1.1.1 发光 | 第13-14页 |
1.1.2 热释光现象的发现及发展 | 第14页 |
1.2 热释光剂量学 | 第14-18页 |
1.2.1 热释光剂量学及热释光材料 | 第14-16页 |
1.2.2 TLD在实际使用的要求 | 第16-17页 |
1.2.3 TLD在剂量学中的应用 | 第17-18页 |
1.3 纳米材料与热释光 | 第18-20页 |
1.3.1 纳米材料简述 | 第18页 |
1.3.2 纳米材料与热释光 | 第18-19页 |
1.3.3 小结 | 第19-20页 |
1.4 热释光发光理论模型 | 第20-25页 |
1.4.1 前言 | 第20页 |
1.4.2 单一陷阱—单一复合中心 | 第20-22页 |
1.4.3 一级动力学模型 | 第22-23页 |
1.4.4 二级动力学模型 | 第23-24页 |
1.4.5 一般级动力学模型 | 第24-25页 |
1.5 发光曲线的分析方法 | 第25-29页 |
1.5.1 前言 | 第25页 |
1.5.2 实验类方法 | 第25-27页 |
1.5.3 热释光曲线解谱技术(CGCD) | 第27-29页 |
1.6 选题背景与研究内容 | 第29-31页 |
1.6.1 选题背景 | 第29页 |
1.6.2 研究内容 | 第29页 |
1.6.3 创新点 | 第29-31页 |
第二章 钆掺杂的氟化钙纳米材料的热释光性能研究 | 第31-41页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 关键设备与实验药品 | 第31-32页 |
2.2.1 关键设备 | 第31-32页 |
2.2.2 实验药品 | 第32页 |
2.3 实验方法 | 第32-34页 |
2.3.1 水热法制备CaF_2:Gd纳米材料 | 第32页 |
2.3.2 烧结法制备CaF_2:Gd材料 | 第32页 |
2.3.3 样品退火 | 第32-33页 |
2.3.4 ~(60)Coγ 射线辐照CaF_2:Gd样品 | 第33页 |
2.3.5 发光曲线测量及热释光剂量仪参数设定 | 第33页 |
2.3.6 稀土元素Gd最优掺杂浓度研究 | 第33页 |
2.3.7 剂量响应、衰减性、重复性研究 | 第33-34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-39页 |
2.4.1 CaF_2:Gd纳米材料的表征 | 第34-36页 |
2.4.2 CaF_2:Gd纳米材料的热释光性能 | 第36-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 铒掺杂的氟化钙纳米材料的热释光性能研究 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 关键设备与实验药品 | 第41-42页 |
3.2.1 关键设备 | 第41-42页 |
3.2.2 实验药品 | 第42页 |
3.3 实验方法 | 第42-44页 |
3.3.1 水热法制备CaF_2:Er纳米材料 | 第42页 |
3.3.2 烧结法制备CaF_2:Er材料 | 第42-43页 |
3.3.3 样品退火程序确定 | 第43页 |
3.3.4 ~(60)Coγ 射线辐照CaF_2:Er样品 | 第43页 |
3.3.5 发光曲线测量及热释光剂量仪参数设定 | 第43页 |
3.3.6 稀土元素Er最优掺杂浓度研究 | 第43页 |
3.3.7 剂量响应、衰减性、重复性研究 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.4.1 CaF_2:Er纳米材料的表征 | 第44-46页 |
3.4.2 CaF_2:Er纳米材料的热释光性能 | 第46-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 CaF_2:Gd与CaF_2:Er纳米材料发光曲线解谱研究 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 发光曲线拟合方法 | 第51-53页 |
4.2.1 Tm-Tstop法 | 第51-52页 |
4.2.2 TLanal软件使用方法 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-61页 |
4.3.1 CaF_2:Gd纳米材料发光曲线解谱 | 第53-57页 |
4.3.2 CaF_2:Er纳米材料发光曲线解谱 | 第57-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
硕士期间论文发表情况 | 第72页 |