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石榴石荧光粉局域结构与发光性能研究

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

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