摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-32页 |
2.1 稀土离子 | 第13-19页 |
2.1.1 稀土元素简介 | 第13-14页 |
2.1.2 稀土离子的能级 | 第14-18页 |
2.1.3 稀土的应用 | 第18-19页 |
2.2 稀土离子在硼酸盐玻璃中的应用 | 第19-24页 |
2.2.1 硼酸盐玻璃简介 | 第19-20页 |
2.2.2 稀土离子掺杂硼酸盐玻璃的发光过程 | 第20-23页 |
2.2.3 稀土掺杂硼酸盐玻璃的研究进展 | 第23-24页 |
2.3 Judd-Ofelt理论光谱参数的计算 | 第24-26页 |
2.4 稀土离子掺杂的硼酸盐玻璃在太阳能电池中的应用 | 第26-32页 |
2.4.1 太阳能电池简介 | 第26-27页 |
2.4.2 不同太阳能电池存在的缺陷 | 第27-30页 |
2.4.3 太阳能电池的改进技术 | 第30页 |
2.4.4 下转换材料在太阳能电池上的应用 | 第30-32页 |
第三章 稀土掺杂硼酸盐玻璃的制备和测试 | 第32-37页 |
3.1 Dy_2O_3,Sm_2O_3和CeO_2/Sm_2O_3掺杂的硼酸盐玻璃的制备 | 第32-33页 |
3.2 稀土掺杂硼酸盐玻璃的性能测试 | 第33-34页 |
3.3 稀土掺杂硼酸盐玻璃绝对光谱参数的测试 | 第34-37页 |
第四章 测试结果与讨论 | 第37-67页 |
4.1 Dy~(3+)掺杂硼酸盐玻璃的测试结果与分析 | 第37-51页 |
4.1.1 Dy~(3+)掺杂硼酸盐玻璃热力学性质分析 | 第37-39页 |
4.1.2 吸收光谱和J-O理论计算 | 第39-44页 |
4.1.3 激发和发射光谱 | 第44-45页 |
4.1.4 可见受激发射截面和内部量子产率 | 第45-47页 |
4.1.5 紫色LED激发Dy~(3+)掺杂硼酸盐玻璃绝对光谱参数的测试结果与分析 | 第47-51页 |
4.2 SM~(3+)掺杂硼酸盐玻璃的测试结果与分析 | 第51-62页 |
4.2.1 吸收光谱和J-O理论计算 | 第51-55页 |
4.2.2 发射光谱 | 第55-56页 |
4.2.3 辐射寿命 | 第56-59页 |
4.2.4 吸收和发射截面 | 第59-60页 |
4.2.5 紫色LED激发下Sm~(3+)掺杂的LKZBSB玻璃的绝对量子产率计算 | 第60-62页 |
4.3 Ce~(3+)-Sm~(3+)掺杂硼酸盐玻璃的测试结果与分析 | 第62-67页 |
4.3.1 Ce~(3+)掺杂硼酸盐玻璃的光谱测试 | 第62-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
本文的研究特色和创新之处 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |