致谢 | 第4-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
缩写和符号清单 | 第13-14页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-50页 |
2.1 石榴石概述 | 第16-18页 |
2.2 石榴石结构化合物在荧光粉领域应用及研究现状 | 第18-34页 |
2.2.1 YAG系列石榴石相荧光粉研究现状概况 | 第19-23页 |
2.2.2 新型A3B2D3012系列石榴石相荧光粉研究现状概况 | 第23-34页 |
2.3 第一性原理简介及其在发光材料领域应用 | 第34-44页 |
2.3.1 第一性原理计算基础理论 | 第34-39页 |
2.3.2 第一性原理计算在发光领域应用 | 第39-44页 |
2.4 发光材料基础理论 | 第44-47页 |
2.4.1 稀土离子光谱性质 | 第44-46页 |
2.4.2 晶体场理论(Crystal Field Theory) | 第46-47页 |
2.4.3 电子云扩散效应(Nephelauxetic Effect) | 第47页 |
2.5 论文的研究意义和主要内容 | 第47-50页 |
2.5.1 论文的目的和意义 | 第47-49页 |
2.5.2 论文的主要研究内容 | 第49-50页 |
3 发光材料制备方法和性能表征 | 第50-53页 |
3.1 材料制备方法 | 第50页 |
3.2 样品性能表征仪器 | 第50-52页 |
3.3 第一性原理计算方法 | 第52-53页 |
4 YAG:Ce中单离子Ga~(3+)/Sc~(3+)取代Al~(3+)的局域结构和发光性能关系研究 | 第53-72页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 Y_3Al_(2-x)Ga_xAl_3O_(12):Ce和Y_3Ga_(2-y)Sc_yAl_3O_(12):Ce的合成与相结构 | 第54-61页 |
4.3 Y_3(Al/Ga/Sc)_2Al_3O_(12):Ce的发光性质 | 第61-66页 |
4.4 Y_3(Al/Ga/Sc)_2Al_3O_(12):Ce的局域结构变化 | 第66-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
5 YAG:Ce中双离子Ca~(2+)-Hf~(4+)取代Y~(3+)-Al~(3+)的斯宾纳多相分离和发光性能研究 | 第72-86页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 Y_(3-x)(CaHf)_xAl_(5-x)O_(12):Ce的合成与结构分析 | 第72-78页 |
5.3 斯宾纳多相分离热力学成相第一性原理研究 | 第78-81页 |
5.4 Y_(3-x)(CaHf)_xAl_(5-x)O_(12):Ce的发光性质 | 第81-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
6 碳还原法合成YAG:Ce中C对发光性能影响的第一性原理与实验研究 | 第86-100页 |
6.1 引言 | 第86-87页 |
6.2 C在YAG:Ce中最优占位第一性原理研究 | 第87-89页 |
6.3 YAG:Ce中掺C局域结构变化 | 第89-91页 |
6.4 YAG:Ce中C间隙缺陷的电子结构研究 | 第91-93页 |
6.5 YAG:Ce中掺C对光学性能影响分析 | 第93-95页 |
6.6 YAG:Ce中掺C的实验研究 | 第95-99页 |
6.7 本章小结 | 第99-100页 |
7 新型石榴石结构荧光粉合成探索 | 第100-116页 |
7.1 引言 | 第100页 |
7.2 Ca_2LuScZrAl_2GeO_(12):Ce的合成与晶体结构 | 第100-104页 |
7.3 Ca_2LuScZrAl_2GeO_(12):Ce的光谱性质 | 第104-106页 |
7.4 Ca_2Lu_(1-x)ScZrAl_2GeO_(12): xCe~(3+)随浓度x变化的光谱性质 | 第106-108页 |
7.5 Ca_2LuScZrAl_2GeO_(12):Ce的热稳定性能 | 第108-110页 |
7.6 Ca_2LuScZrAl_2GeO_(12):Ce的寿命、色坐标 | 第110-111页 |
7.7 Ca2_LuScZrAl_2GeO_(12):Ce的量子效率及电子结构 | 第111-114页 |
7.8 本章小结 | 第114-116页 |
8 结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-135页 |
作者简历及在学研究成果 | 第135-137页 |
学位论文数据集 | 第137页 |