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几种新型稀土掺杂能量转换材料及其高效发光特征

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
注释表第14-15页
缩略词第15-16页
第1章 绪论第16-29页
    1.1 引言第16页
    1.2 稀土离子的发光性质与光谱理论第16-20页
        1.2.1 稀土离子的电子组态与价态第16-17页
        1.2.2 稀土离子能级及其跃迁理论第17-20页
        1.2.3 能量传递过程第20页
    1.3 稀土能量转换发光的机理第20-24页
        1.3.1 上转换发光机理第20-22页
        1.3.2 下转换发光机理第22-23页
        1.3.3 协同转光发光机理第23-24页
    1.4 稀土能量转换发光材料的应用第24-27页
    1.5 本论文的研究内容及意义第27-29页
第2章 样品制备、表征方法与仪器第29-35页
    2.1 样品制备第29-32页
        2.1.1 主要试剂第29-30页
        2.1.2 样品的制备方法第30-32页
    2.2 样品的表征手段及测试设备第32-35页
第3章 基于稀土离子能量传递的下转换发光与光谱调控第35-56页
    3.1 Pr~(3+)-Yb(3+)掺杂Li_2TeO_4的近红外量子剪裁第35-40页
        3.1.1 稀土离子与基质材料的选取第35-36页
        3.1.2 样品制备第36页
        3.1.3 产物的结构第36-37页
        3.1.4 量子剪裁现象、浓度淬灭及机理探讨第37-38页
        3.1.5 量子剪裁效率估算第38-40页
    3.2 Ho~(3+)-Yb~(3+)掺杂花型NaY(MoO_4)_2微晶的可控水热合成及下转换性质第40-48页
        3.2.1 稀土离子与基质材料的选取第40-41页
        3.2.2 样品制备第41-42页
        3.2.3 产物的结构与形貌分析第42-43页
        3.2.4 实验条件对花状产物形貌的影响及其生长机理第43-46页
        3.2.5 荧光光谱分析及能量传递机理探讨第46-48页
    3.3 Er~(3+)-Sm~(3+)掺杂BaGdF_5纳米晶体的能量传递第48-55页
        3.3.1 稀土离子与基质材料的选取第48页
        3.3.2 样品制备第48-49页
        3.3.3 产物的结构与形貌分析第49-51页
        3.3.4 荧光光谱分析及能量传递机理探讨第51-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第4章 基于稀土离子间能量传递的上转换发光与光子协同增强效应第56-69页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 样品的合成第57-58页
    4.3 β-NaLuF_4: Er~(3+)微米棒的形貌和晶相第58-62页
    4.4 β-NaLuF_4的生长机理第62-63页
    4.5 β-NaLuF_4:Er~(3+)微晶在 1540 nm激发下的上转换协同增强第63-68页
        4.5.1 1540 nm激发上转换发光及机理第63-65页
        4.5.2 1540 nm激发上转换光子协同增强效应分析第65-67页
        4.5.3 协同增强效应机制第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第5章 基于稀土离子掺杂的单一基质白光荧光粉的合成及其发光性质研究第69-78页
    5.1 引言第69页
    5.2 样品的制备第69-70页
    5.3 物相结构和光谱分析第70-77页
        5.3.1 Mg_2Y_8(SiO_4)_6O_2荧光粉的晶体结构分析第70-72页
        5.3.2 Mg_2Y_8(SiO_4)_6O_2荧光粉单掺稀土离子的光谱分析第72-74页
        5.3.3 Mg_2Y_8(SiO_4)_6O_2:Tm/Tb/Eu荧光粉的光谱性能分析第74-76页
        5.3.4 Mg_2Y_8(SiO_4)_6O_2:Tm/Dy/Eu荧光粉的光谱性能分析第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第6章 总结与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-91页
致谢第91-92页
攻读博士学位期间承担的研究课题及获奖情况第92-93页
攻读博士学位期间完成的学术论文及专利情况第93页

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