摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·半导体态固光源 | 第9-14页 |
·无机LED 固态光源 | 第9-12页 |
·有机OLED 固态光源 | 第12-14页 |
·近紫外LED 芯片激发的WLED | 第14-16页 |
·本论文的研究内容 | 第16-17页 |
第二章 理论分析 | 第17-26页 |
·WLED 的光度学和色度学理论基础 | 第17-23页 |
·光度学基本概念 | 第17-19页 |
·色度学基本概念 | 第19-21页 |
·蓝光芯片和YAG: Ce~(3+)的配色原理 | 第21-23页 |
·稀土EU~(2+)和过渡金属离子MN~(2+)在晶体场中的光谱性质 | 第23-24页 |
·荧光粉的光致发光性质 | 第24-26页 |
第三章 实验部分 | 第26-29页 |
·高温固相方法制备 | 第26页 |
·喷雾热解方法制备 | 第26-28页 |
·表征方法 | 第28-29页 |
第四章 A_3MGSI_2O_8 高温成相机理的讨论 | 第29-41页 |
·A_3MGSI_2O_8 的热力学和相图 | 第29-31页 |
·基质Ba_3MgSi_2O_8的TG-DTA 分析 | 第29-30页 |
·CaO-MgO-SiO 体系的相图 | 第30-31页 |
·A_2SIO_4 中间相的发现及其产生原因的探讨 | 第31-39页 |
·“单基质全谱荧光粉”Ba_3MgSi_2O_8: Eu~(2+), Mn~(2+) | 第31-34页 |
·Ba_2SiO_4:Eu~(2+) 中间相的发现及其产生机理的探讨 | 第34-36页 |
·助熔剂NH_4Cl 对Ba_2SiO_4:Eu~(2+) 中间相的抑制作用 | 第36-38页 |
·结论的推广 | 第38-39页 |
·助熔剂对A_3MGSi_2O_8 成相的影响 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第五章 喷雾热解制备方法的荧光增强效应 | 第41-50页 |
·喷雾热解荧光增强效应 | 第41-42页 |
·喷雾热解过程的优化 | 第42-46页 |
·干燥温度对发光强度的影响 | 第42-43页 |
·干燥温度对颗形貌的影响 | 第43-46页 |
·荧光增强效应的机理讨论 | 第46-48页 |
·结晶效果 | 第46-47页 |
·光学传递性质 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
第六章 A_3MGSI_2O_8 晶体微结构与光致发光的机理讨论 | 第50-55页 |
·A_3MGSI_2O_8 的晶体学特征和微结构 | 第50-51页 |
·Merwinite 晶体结构 | 第50-51页 |
·最新的Ba_3MgSi_2O_8: Eu~(2+), Mn~(2+)晶体结构 | 第51页 |
·BA_3MGSi_2O_8: EU~(2+), MN~(2+) 的光谱解析 | 第51-54页 |
·Van Uitert 公式对Eu~(2+) 发光的解析 | 第51-53页 |
·Mn~(2+) 占据格位的分析 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第七章 A_3MGSI_2O_8 :EU~(2+), MN~(2+) 在功能固态光源方面的应用 | 第55-67页 |
·促进植物生长的功能固态光源 | 第55-62页 |
·A_3MgSi_2O_8 : Eu~(2+), Mn~(2+) (A=Ca, Sr, Ba)的光谱特征和能量传递 | 第55-58页 |
·Ba_3MgSi_2O_8 : Eu~(2+), Mn~(2+)的光谱特征和共振能量传递 | 第58-61页 |
·普遍的共振能量传递现象 | 第61-62页 |
·高显色指数白光固态光源和可见日光全谱光源 | 第62-64页 |
·器件封装的尝试 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第八章 总结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
发表论文和科研情况说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |