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    總目次

    2023-01-23 23:50:24
    發(fā)光學(xué)報 2022年12期
    關(guān)鍵詞:熒光粉鈣鈦礦激光器

    ·封面文章·

    量子壘高度對深紫外LED調(diào)制帶寬的影響……………………………………………………………(1-1)

    基于MOCVD三步生長的GaAs/Si外延技術(shù)…………………………………………………………(2-153)

    上轉(zhuǎn)換發(fā)光量子點(diǎn)……………………………………………………………………………………(3-297)

    基于變色效應(yīng)的無機(jī)稀土發(fā)光材料熒光可逆調(diào)控及應(yīng)用…………………………………………(4-463)

    效應(yīng)面優(yōu)化模型獲取Y4GeO8∶Bi3+,Eu3+紅色熒光粉摻雜濃度………………………………………(5-633)

    鈣鈦礦量子點(diǎn)復(fù)合光子晶體薄膜的快速制備及結(jié)構(gòu)顯色、熒光性能……………………………(6-807)

    納米材料在腫瘤光熱治療中存在的問題及解決策略………………………………………………(7-995)

    單根鎵摻雜氧化鋅微米線異質(zhì)結(jié)基高亮黃光發(fā)光二極管………………………………………(8-1165)

    基于無機(jī)電荷產(chǎn)生層的量子點(diǎn)電致發(fā)光器件……………………………………………………(10-1469)

    準(zhǔn)二維鉛基鈣鈦礦微納激光器……………………………………………………………………(11-1645)

    3d過渡金屬離子在無機(jī)化合物中的基態(tài)能級及變價趨勢理論探索……………………………(12-1815)

    ·特邀綜述·

    稀土離子摻雜鈣鈦礦納米晶的光學(xué)性質(zhì)和應(yīng)用………………………………………………………(1-8)

    熒光粉中激活劑離子摻雜格位分析…………………………………………………………………(1-26)

    基于無機(jī)材料體系連續(xù)激光驅(qū)動的全光譜白光研究進(jìn)展…………………………………………(2-161)

    金納米簇化學(xué)發(fā)光體外生物檢測應(yīng)用研究進(jìn)展……………………………………………………(3-314)

    Pr3+摻雜紅色長余輝發(fā)光材料研究進(jìn)展……………………………………………………………(3-327)

    磁耦合Mn2+-Mn2+離子對發(fā)光行為研究進(jìn)展…………………………………………………………(4-482)

    刺激響應(yīng)型AIE水凝膠研究進(jìn)展……………………………………………………………………(5-642)

    Mn4+激活熒光粉可用錳源與制備方法………………………………………………………………(5-662)

    非鉛鈣鈦礦光伏材料與器件研究進(jìn)展………………………………………………………………(6-817)

    鈣鈦礦直接型X射線探測成像研究進(jìn)展…………………………………………………………(7-1014)

    通向鈣鈦礦電泵浦激光的研究進(jìn)展………………………………………………………………(10-1478)

    基于回音壁模式光學(xué)微腔的低閾值激光器研究進(jìn)展……………………………………………(12-1823)

    表面等離激元金屬-絕緣體-半導(dǎo)體波導(dǎo)激光器研究進(jìn)展………………………………………(12-1839)

    藍(lán)光LED激發(fā)Cr3+摻雜寬帶近紅外熒光粉研究進(jìn)展……………………………………………(12-1855)

    ·材料合成及性能·

    Yb∶LuAG單晶光纖的連續(xù)及脈沖激光性能…………………………………………………………(1-42)

    碲摻雜鈣-鋁-鍺酸鹽玻璃寬帶近紅外發(fā)光及其調(diào)控機(jī)理……………………………………………(1-51)

    新型植物補(bǔ)光用遠(yuǎn)紅光(La,Gd,Y)2MgTiO6∶Cr3+熒光粉的光譜調(diào)控…………………………………(1-58)

    Ba2+離子摻雜CsPbBr3藍(lán)光量子點(diǎn)合成及其光學(xué)性能………………………………………………(1-69)

    KYb3F10∶Er3+納米復(fù)合微晶玻璃制備與中紅外發(fā)光特性…………………………………………(2-174)

    Dy3+摻雜Lu2O3和Y2O3單晶光纖下轉(zhuǎn)換熒光測溫性能……………………………………………(2-182)

    Lu2O3∶Er3+/Yb3+熒光材料的上轉(zhuǎn)換發(fā)光及其溫度傳感特性………………………………………(2-192)

    有機(jī)錫化合物摻雜聚乙烯基甲苯基塑料閃爍體的制備、光學(xué)和閃爍性能………………………(2-201)

    六角柱形NaErF4和NaErF4@NaYF4核殼微粒制備及多色上轉(zhuǎn)換熒光調(diào)控性能…………………(2-209)

    X射線吸收譜測算鋰氮共摻雜氧化鋅薄膜局域電子結(jié)構(gòu)…………………………………………(2-218)

    利用離子激發(fā)發(fā)光研究低溫條件下ZnO發(fā)光行為…………………………………………………(2-226)

    鐿鈉共摻氟化鈣鍶混晶近紅外光譜與激光參數(shù)……………………………………………………(3-341)

    適用于近紅外熒光/核磁雙模成像的GdF3∶Nd3+,Yb3+@NaGdF4納米材料…………………………(3-350)

    用于高效紅色磷光有機(jī)發(fā)光二極管的雙極性芴基咔唑基主體材料………………………………(3-359)

    Ta2O5對碲鉍酸鹽玻璃光學(xué)性能的影響……………………………………………………………(3-371)

    基于不同ZnSe殼層厚度的InP/ZnSe/ZnS量子點(diǎn)光電性能…………………………………………(4-501)

    大模場Er3+/Yb3+共摻錐形微結(jié)構(gòu)光纖1.5μm激光特性……………………………………………(4-509)

    基于咪唑并吡啶的雙極性綠色磷光主體材料合成及其性能………………………………………(4-518)

    鄰苯二甲酸結(jié)晶誘導(dǎo)熒光碳點(diǎn)制備及其在白光發(fā)光二極管中的應(yīng)用……………………………(4-528)

    ZnAl2O4/CaAl12O19∶Mn4+熒光粉制備與發(fā)光性能……………………………………………………(4-536)

    高厚度n型β-Ga2O3薄膜的MOCVD制備……………………………………………………………(4-545)

    熱穩(wěn)定性優(yōu)異的單一基質(zhì)白光Cs2Li3Sr2B3(PO4)6∶Dy3+熒光粉發(fā)光性能……………………………(5-676)

    NaScF4∶Yb3+/Er3+納米顆粒熒光溫敏特性……………………………………………………………(5-684)

    Sn2+-Mn2+共摻雜Gd2O3-Al2O3-SiO2玻璃光致發(fā)光性能與能量傳遞…………………………………(5-691)

    基于咪唑并[1,2-a]吡啶-三嗪的電子傳輸材料合成及性能………………………………………(5-702)

    CdSe/CdS量子點(diǎn)聚合物復(fù)合材料的水致熒光可逆特性……………………………………………(5-714)

    優(yōu)化反式平面鈣鈦礦太陽電池性能的簡便方法——利用PEDOT∶PSS與DMSO共混空穴傳輸層……………………………………………………………………………………………………(5-725)

    生物質(zhì)基碳點(diǎn)制備及應(yīng)用研究進(jìn)展…………………………………………………………………(6-833)

    用于中紅外光纖激光器的高Pr3+摻雜硒化物硫系玻璃和光纖制備及其光譜特性………………(6-851)

    In0.49Ga0.51P材料有序度對發(fā)光特性的影響…………………………………………………………(6-862)

    一種三態(tài)發(fā)光的液晶基元合成、自組裝及光物理性質(zhì)……………………………………………(6-869)

    低熱猝滅新型Sr3Ga2Ge4O14∶Sm3+橙紅色熒光粉……………………………………………………(6-879)

    純有機(jī)室溫磷光材料研究現(xiàn)狀與策略……………………………………………………………(7-1027)

    用作近紅外光引導(dǎo)的化學(xué)-光熱協(xié)同治療的上轉(zhuǎn)換-鉍納米診療劑………………………………(7-1040)

    多激發(fā)光窗口下銀納米顆粒表面等離激元增強(qiáng)多光子量子剪裁發(fā)光…………………………(7-1052)

    Ce3+摻雜Y-Si-O-N體系熒光材料晶體及能帶/電子結(jié)構(gòu)對其發(fā)光特性的影響…………………(7-1061)

    高質(zhì)量Tb3Sc2Al3O12磁光晶體的生長及性能………………………………………………………(7-1070)

    近紫外基白光LEDs用KYBaSi2O7∶Bi3+藍(lán)色熒光粉發(fā)光特性……………………………………(7-1078)

    Gd2[1-x(y)]Eu2x(y)WzMo(1-z)O6紅色熒光粉合成及發(fā)光性能……………………………………………(7-1086)

    砷化鎵熱氧化法制備β-Ga2O3體塊薄膜……………………………………………………………(7-1095)

    氯化鈉/銫鉛溴鈣鈦礦復(fù)合薄膜的原位制備及性能………………………………………………(8-1188)

    環(huán)境友好型Cs3MnBr5材料的制備及發(fā)光性能……………………………………………………(8-1198)

    基于聲化學(xué)法合成的CsPbBr3鈣鈦礦微晶雙光子發(fā)光特性………………………………………(8-1207)

    輔助配體功能化銥(Ⅲ)配合物近紅外電致發(fā)光材料的合成及其性能…………………………(8-1217)

    自激活LiSr2Ca2(BN2)3熒光粉的合成與發(fā)光性能…………………………………………………(8-1227)

    高真空磁控濺射溫度對Ga2O3微觀結(jié)構(gòu)及光學(xué)性能的影響………………………………………(8-1236)

    新型光功能稀土配合物研究及應(yīng)用進(jìn)展…………………………………………………………(10-1509)

    微流控技術(shù)制備熒光納米材料研究進(jìn)展…………………………………………………………(10-1524)

    新型黃色長余輝材料γ-SrGa2O4∶Bi3+的制備及性能………………………………………………(10-1542)

    La2ATiO6(A=Mg,Zn)∶Er3+熒光材料的上轉(zhuǎn)換發(fā)光特性及溫度傳感特性調(diào)控…………………(10-1552)

    近紫外光激發(fā)下KBaGd(MoO4)3∶Er3+的下轉(zhuǎn)換發(fā)光及溫度傳感特性…………………………(10-1564)

    基于嘧啶及其衍生物受體的熱激活延遲熒光材料研究進(jìn)展……………………………………(12-1892)

    直接泵浦中紅外Dy∶PbGa2S4激光器研究進(jìn)展……………………………………………………(12-1905)

    少模摻鉺光纖及其放大器研究進(jìn)展………………………………………………………………(12-1915)

    Ga3+、Sc3+摻雜LuAG∶Ce3+透明陶瓷的熒光性能……………………………………………………(12-1928)

    CsFAMA混合陽離子鈣鈦礦的帶尾態(tài)發(fā)光和熱無序度分析……………………………………(12-1938)

    ·器件制備及器件物理·

    超低效率滾降頂發(fā)射白光有機(jī)電致發(fā)光器件………………………………………………………(1-77)

    激基復(fù)合物和磷光超薄層相結(jié)合的高效率非摻雜白光有機(jī)發(fā)光二極管…………………………(1-85)

    零維銻基有機(jī)-無機(jī)雜化氯化物的自陷態(tài)激子發(fā)光及其發(fā)光二極管………………………………(1-94)

    基于電場調(diào)控的高性能紫外無機(jī)-有機(jī)復(fù)合結(jié)構(gòu)光電探測器……………………………………(1-103)

    帶有非吸收窗口的高性能InGaAs/AlGaAs量子阱激光二極管……………………………………(1-110)

    基于宇稱時間對稱結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)石墨烯光增強(qiáng)吸收……………………………………………………(1-119)

    雙電層氧化鋅薄膜晶體管偏壓應(yīng)力穩(wěn)定性…………………………………………………………(1-129)

    氯化鋅修飾藍(lán)光量子點(diǎn)發(fā)光二極管…………………………………………………………………(2-238)

    基于無源三環(huán)復(fù)合子腔的2 050 nm波段單縱模摻銩光纖激光器…………………………………(2-247)

    部分陽離子取代優(yōu)化銅鋅錫硫硒薄膜太陽能電池性能研究進(jìn)展…………………………………(2-255)

    基于TiO2修飾層的量子點(diǎn)發(fā)光二極管設(shè)計及其性能………………………………………………(3-381)

    多結(jié)級聯(lián)垂直腔面發(fā)射激光器失效分析……………………………………………………………(3-388)

    基于表面等離子體共振效應(yīng)的熒光太陽集光器制備及其性能……………………………………(3-396)

    不同響應(yīng)機(jī)制下的石墨烯基光電探測器研究進(jìn)展…………………………………………………(4-552)

    單層熱激活延遲熒光有機(jī)發(fā)光器件及其激子分布特性……………………………………………(4-576)

    側(cè)向微結(jié)構(gòu)寬脊波導(dǎo)分布反饋1.06μm半導(dǎo)體激光器……………………………………………(4-583)

    高速1 550 nm垂直腔面發(fā)射激光器研究進(jìn)展………………………………………………………(5-736)

    基于二維材料的快速響應(yīng)金屬-半導(dǎo)體-金屬結(jié)構(gòu)光電探測器研究進(jìn)展…………………………(5-745)

    基于混合主體結(jié)構(gòu)的溶液法制備的高效藍(lán)色磷光OLED…………………………………………(5-763)

    電子阻擋層Al組分對GaN基藍(lán)光激光二極管光電性能的影響…………………………………(5-773)

    低溫808 nm高效率半導(dǎo)體激光器…………………………………………………………………(5-786)

    摻雜聚乙烯咔唑綠光磷化銦量子點(diǎn)發(fā)光二極管……………………………………………………(6-891)

    共摻Rb+和Zn2+藍(lán)光鈣鈦礦量子點(diǎn)及其發(fā)光二極管………………………………………………(6-901)

    一種基于n-ZnS/p-CuSCN納米薄膜的高開關(guān)比和穩(wěn)定性紫外光電探測器………………………(6-911)

    通過拓展D-π-A結(jié)構(gòu)中的π橋?qū)崿F(xiàn)高效紫藍(lán)光有機(jī)發(fā)光器件(CIEy=0.046)……………………(7-1102)

    53 Gbit/s高速單模940 nm垂直腔面發(fā)射激光器…………………………………………………(7-1114)

    2D/3D混合Sn基鈣鈦礦/SnO2異質(zhì)結(jié)光探測器……………………………………………………(7-1121)

    基于氟代苯乙胺有機(jī)陽離子的準(zhǔn)二維鈣鈦礦發(fā)光二極管………………………………………(8-1244)

    基于CuSCN/Cs3Bi2I6Br3納米薄膜的p-i-n型光電探測器……………………………………………(8-1256)

    單片雙波長輸出垂直外腔面發(fā)射激光器…………………………………………………………(8-1266)

    Ag納米線增強(qiáng)硒微米管/聚噻吩自驅(qū)動光電探測器性能…………………………………………(8-1273)

    基于共價有機(jī)聚合物空穴注入層的鈣鈦礦發(fā)光二極管…………………………………………(10-1574)

    基于苯基喹啉配體修飾的銥磷光配合物及其高效純紅光有機(jī)電致發(fā)光器件…………………(10-1583)

    無電學(xué)接觸型氮化鎵基Micro-LED器件光電性能………………………………………………(10-1592)

    布里淵雙波長窄線寬光纖激光器及其掃頻微波信號生成……………………………………(10-1601)

    光學(xué)增益介質(zhì)在微型激光器中的應(yīng)用進(jìn)展………………………………………………………(12-1948)

    高穩(wěn)定性ZnO∶Ga/InGaN異質(zhì)結(jié)微型綠光發(fā)光二極管…………………………………………(12-1965)

    多晶金剛石薄膜日盲紫外探測器件的電極制備…………………………………………………(12-1974)

    反式平面鈣鈦礦太陽電池的光學(xué)損失分析………………………………………………………(12-1983)

    ·發(fā)光學(xué)應(yīng)用及交叉前沿·

    pH響應(yīng)型碳點(diǎn)的熒光機(jī)制和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用………………………………………………………(1-137)

    青霉胺穩(wěn)定的銅/銀雙金屬納米簇制備及其在銀離子檢測中的應(yīng)用……………………………(2-285)

    基于碳點(diǎn)的熒光探針“關(guān)-開”測定卡托普利………………………………………………………(3-430)

    Hg2+調(diào)控氮磷共摻雜碳納米點(diǎn)在半胱氨酸/同型半胱氨酸熒光檢測中的應(yīng)用……………………(3-440)

    基于三苯胺的增強(qiáng)型Fe3+熒光探針及性能…………………………………………………………(3-453)

    碳點(diǎn)用于熒光成像介導(dǎo)的原位膀胱癌靶向光動力/光熱治療……………………………………(4-608)

    開關(guān)式氧化鋅量子點(diǎn)熒光探針制備及其特異性檢測Cu2+應(yīng)用……………………………………(4-620)

    鑭系Eu3+配合物修飾的分子印跡聚合物熒光探針制備及其對血紅蛋白的傳感檢測……………(6-944)

    高熒光效率硫量子點(diǎn)的簡單制備及其在對硝基苯酚檢測中的應(yīng)用………………………………(6-952)

    四苯乙烯類聚集誘導(dǎo)發(fā)光探針在生物分子檢測領(lǐng)域的應(yīng)用………………………………………(6-961)

    一種比色/熒光增強(qiáng)型碳點(diǎn)基納米探針用于環(huán)境中苯硫酚的高選擇性檢測……………………(6-986)

    碳點(diǎn)的功能化研究進(jìn)展……………………………………………………………………………(7-1147)

    單分散CsPbBr3@SiO2納米顆粒制備及其在柔性顯示與熒光防偽中的應(yīng)用……………………(8-1309)

    一種新型近紅外熒光探針用于Aβ40聚集體的檢測……………………………………………(10-1620)

    基于近紅外聚集誘導(dǎo)發(fā)光分子的磁性納米材料用于光增強(qiáng)殺菌………………………………(10-1628)

    基于喹啉基的噁二唑酮類熒光探針合成及對Fe3+的識別………………………………………(10-1636)

    淡竹葉碳量子點(diǎn)的微波法制備及在細(xì)胞成像中的應(yīng)用探究……………………………………(12-2001)

    ·理論計算及光譜分析·

    1 550 nm飛秒脈沖自相似光纖放大仿真模擬………………………………………………………(2-268)

    數(shù)值模擬980 nm錐形半導(dǎo)體激光器輸出特性……………………………………………………(2-275)

    基于GaN微米陣列結(jié)構(gòu)的單芯片白光LED有源區(qū)InGaN/GaN多量子阱結(jié)構(gòu)設(shè)計……………(7-1130)

    ·發(fā)光產(chǎn)業(yè)及技術(shù)前沿·

    半透明鈣鈦礦太陽能電池活性層與電極層研究進(jìn)展………………………………………………(3-404)

    Micro-LED全彩顯示中量子點(diǎn)膜層制備及光轉(zhuǎn)換效率優(yōu)化………………………………………(3-421)

    基于混合量子點(diǎn)的顏色可調(diào)QLED器件性能及其白光應(yīng)用………………………………………(4-591)

    量子點(diǎn)LED用于可見光通信的調(diào)制帶寬研究進(jìn)展…………………………………………………(4-598)

    硫化鋅電致發(fā)光材料在智能可穿戴領(lǐng)域研究進(jìn)展…………………………………………………(5-796)

    低沸點(diǎn)溶劑處理PEDOT∶PSS薄膜提升光伏電池性能……………………………………………(6-922)

    不同功率O2或N2等離子處理TiNx陽極表面對硅基OLED發(fā)光性能的影響………………………(6-934)

    內(nèi)嵌陶瓷電路板的PCB基板制備及其LED封裝性能……………………………………………(7-1139)

    利用原子層沉積技術(shù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)電致發(fā)光器件的薄膜封裝………………………………………(8-1281)

    利用乳糖酸的鈍化效應(yīng)提升K2SiF6∶Mn4+的耐濕性………………………………………………(8-1300)

    高性能ZnS∶Cu基力致發(fā)光彈性體及其在視覺交互織物中的應(yīng)用……………………………(10-1609)

    面向Micro-LED驅(qū)動與檢測的單端注入電致發(fā)光機(jī)理…………………………………………(12-1991)

    ·研究快報·

    Bi摻雜高磷石英基光纖實(shí)現(xiàn)E波段放大……………………………………………………………(4-478)

    ·發(fā)光學(xué)基礎(chǔ)知識·

    Mn4+離子光譜學(xué)基礎(chǔ)………………………………………………………………………………(8-1175)

    稀土Ce3+/Eu2+離子和點(diǎn)缺陷發(fā)光性質(zhì)的第一性原理研究………………………………………(10-1495)

    鑭系離子間無輻射能量傳遞速率的教程綜述……………………………………………………(12-1871)

    ·特邀報告·

    Ce3+/Eu2+摻雜無機(jī)發(fā)光材料構(gòu)效關(guān)系與唯象理論…………………………………………………(9-1319)

    Eu2+摻雜A2CaPO4F(A=K,Rb)格位占據(jù)和發(fā)光性質(zhì)的第一性原理研究…………………………(9-1340)

    K3La(PO4)2基質(zhì)中Tb3+的發(fā)光和能量傳遞…………………………………………………………(9-1350)

    晶格中的缺陷與材料發(fā)光性質(zhì)關(guān)系研究進(jìn)展……………………………………………………(9-1361)

    NaAlP2O7∶Cr3+熒光粉近紅外發(fā)光特性……………………………………………………………(9-1380)

    Monte Carlo模擬在稀土摻雜發(fā)光材料能量傳遞機(jī)理研究中的應(yīng)用進(jìn)展………………………(9-1390)

    窄帶型Eu2+摻雜熒光粉理論研究進(jìn)展……………………………………………………………(9-1405)

    如何利用真空標(biāo)度(VRBE)能級圖理性設(shè)計與探索長余輝發(fā)光與光存儲材料…………………(9-1413)

    正多面體中的晶體場劈裂…………………………………………………………………………(9-1428)

    藍(lán)光LED激發(fā)深紫外上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料的光學(xué)定位與追蹤應(yīng)用…………………………………(9-1436)

    Bi3+摻雜體系的發(fā)光機(jī)理:第一性原理研究………………………………………………………(9-1446)

    八面體配合物中Ni2+離子的光譜性質(zhì)………………………………………………………………(9-1459)

    稀土離子摻雜微納激光器研究進(jìn)展………………………………………………………………(11-1663)

    寬帶放大光纖研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢………………………………………………………………(11-1678)

    Pr3+離子激活的可見光激光晶體研究進(jìn)展………………………………………………………(11-1690)

    中紅外稀土摻雜碲酸鹽玻璃和光纖………………………………………………………………(11-1705)

    Sr3Gd(BO3)3∶Dy3+/RE3+(RE=Tb,Eu)晶體的生長、發(fā)光性質(zhì)及能量傳遞………………………(11-1721)

    黃光激光用Dy,Tb∶LuAG透明陶瓷的制備與性能研究…………………………………………(11-1733)

    可見光激光晶體Sm3+∶CaDyAlO4的光學(xué)性能……………………………………………………(11-1741)

    Tb3+離子摻雜CaF2晶體的生長和發(fā)光性能………………………………………………………(11-1750)

    稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光氟硅酸鹽微晶玻璃研究進(jìn)展……………………………………………………(11-1758)

    Yb∶GdScO3晶體光譜參數(shù)計算……………………………………………………………………(11-1779)

    重頻納秒大能量激光增益介質(zhì)初探………………………………………………………………(11-1789)

    Dy3+∶Lu2O3中紅外激光晶體的導(dǎo)模法生長及其光學(xué)性質(zhì)………………………………………(11-1808)

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