【摘 要】
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随着信息时代的来临,人们对光电器件的需求持续增加,单一性能的器件已逐渐不能满足工业的快速发展,开发集成化多功能性的新型光电材料是未来光电产业发展的物质基础,备受关注。铁电材料因其具有多种优异的性能,被看做是发展新型光电器件的重要物质。然而以往研究主要关注材料的电学属性,少有光学性能的深入研究。对于此类传统材料,能否发展新物性并探索其中的机理显得尤为重要。为此,本论文在钛铌基传统铁电材料基础上开展了
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随着信息时代的来临,人们对光电器件的需求持续增加,单一性能的器件已逐渐不能满足工业的快速发展,开发集成化多功能性的新型光电材料是未来光电产业发展的物质基础,备受关注。铁电材料因其具有多种优异的性能,被看做是发展新型光电器件的重要物质。然而以往研究主要关注材料的电学属性,少有光学性能的深入研究。对于此类传统材料,能否发展新物性并探索其中的机理显得尤为重要。为此,本论文在钛铌基传统铁电材料基础上开展了如下研究:(1)研发了一类新型Sr Bi8Ti7O27基光致变色材料,对其物相结构与微观形貌进行了表征,并深入揭示了材料的上转换(UC)发光,光致变色和电极化性能。实现了上转换发光的可逆调控。最后分析了UC发光与光致变色之间的内在关联,并探索了材料在信息存储中的应用。(2)深入探究了电极化对Ca Bi8Ti7O27基光致变色材料UC发光调控性能的影响。揭示了电场强度、极化时间和极化温度对UC调控的重要影响,分析了UC发光调控、光致变色和极化增强的机理,该类材料在光学存储和安全防伪领域具有重要应用。(3)发展了光热和全光双控制的Bi7Ti4Nb O21基新型智能荧光物质。深入研究了该材料的UC发光、光致变色及其耦合性能,通过光热或全光双模刺激实现了UC发光和光致变色的可逆调控。揭示了UC发光调控和光致变色的机理,探索了其在光学信息存储中的应用。
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