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 |