论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 下转换稀土发光材料的研究背景 | 第8页 |
1.2 稀土发光材料的研究历史 | 第8-9页 |
1.3 稀土发光材料的理论基础 | 第9-15页 |
1.3.1 发光 | 第9-11页 |
1.3.2 光谱与能级 | 第11-15页 |
1.4 稀土发光材料的应用 | 第15-18页 |
1.4.1 白光LED稀土荧光粉 | 第15页 |
1.4.2 稀土发光离子在探针上的应用 | 第15-16页 |
1.4.3 上转换稀土发光材料的应用 | 第16-17页 |
1.4.4 下转换发光材料的应用 | 第17-18页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第18-19页 |
1.6 论文的结构安排 | 第19-20页 |
第二章 下转换发光材料的理论基础 | 第20-34页 |
2.1 下转换发光材料的定义与稀土离子光谱特性 | 第20-25页 |
2.1.1 下转换发光材料的定义 | 第20页 |
2.1.2 下转换发光材料与其他稀土发光材料的不同 | 第20页 |
2.1.3 稀土离子的光谱特性 | 第20-22页 |
2.1.4 Ce~(3+)离子的组态及光谱项特性 | 第22-24页 |
2.1.5 Yb~(3+)离子的组态及光谱项特性 | 第24-25页 |
2.2 下转换发光材料的发光机理 | 第25-27页 |
2.2.1 光子分步发射能量下转换过程 | 第25-26页 |
2.2.2 逐次能量传递 | 第26-27页 |
2.3 Ce~(3+),Yb~(3+)共掺YAG实现下转换的机理 | 第27-31页 |
2.3.1 泰克斯特理论 | 第27-28页 |
2.3.2 协作能量传递与YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换材料发光机理的分析 | 第28-31页 |
2.4 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换材料的研究进展 | 第31页 |
2.5 本章小节 | 第31-34页 |
第三章 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换发光材料的制备 | 第34-44页 |
3.1 稀土发光材料常用的制备方法 | 第34-40页 |
3.1.1 溶胶-凝胶法 | 第34-35页 |
3.1.2 沉淀法 | 第35-37页 |
3.1.3 水热法 | 第37-38页 |
3.1.4 高温固相法 | 第38-40页 |
3.2 采用高温固相法制备YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换材料的实验过程 | 第40-42页 |
3.2.1 实验试剂与制备仪器 | 第40-41页 |
3.2.2 实验步骤 | 第41-42页 |
3.3 本章小节 | 第42-44页 |
第四章 Ce~(3+),Yb~(3+)共掺YAG下转换材料发光特性的表征及分析 | 第44-56页 |
4.1 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)样品的XRD表征及分析 | 第44-45页 |
4.2 不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下的(Y_(0.99-x)Yb_xCe_(0.01))_3Al_5O_(12)荧光光谱 | 第45-48页 |
4.2.1 450nm激发下不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下的(Y_(0.99-x)Yb_xCe_(0.01))_3Al_5O_(12)荧光光谱 | 第45-47页 |
4.2.2 940nm激发下不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下的(Y_(0.99-x)Yb_xCe_(0.01))_3Al_5O_(12)荧光光谱 | 第47-48页 |
4.3 450nm激发下与940nm激发下Yb~(3+)离子的淬灭浓度分析 | 第48-53页 |
4.3.1 450nm激发下与940nm激发下不同Yb~(3+)离子掺杂浓度时的荧光光谱的对比 | 第48-49页 |
4.3.2 450nm激发下与940nm激发下Yb~(3+)离子的淬灭浓度不同的分析 | 第49-53页 |
4.4 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)样品量子效率的计算 | 第53-55页 |
4.4.1 YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换发光材料量子效率计算公式的推导 | 第53-54页 |
4.4.2 不同Yb~(3+)离子掺杂浓度下YAG:Ce~(3+),Yb~(3+)下转换发光材料量子效率计算结果 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结及展望 | 第56-58页 |
5.1 实验工作总结 | 第56页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
作者简介 | 第64页 |