摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-34页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 白光LED的简介 | 第14-25页 |
1.2.1 白光LED的发展 | 第14页 |
1.2.2 LED的发光原理 | 第14-15页 |
1.2.3 白光LED的实现方式 | 第15-17页 |
1.2.4 白光LED用荧光粉体系的概述 | 第17-21页 |
1.2.5 白光LED的封装形式 | 第21-24页 |
1.2.6 白光LED荧光粉层的涂覆方法 | 第24-25页 |
1.3 静电纺丝技术概述 | 第25-27页 |
1.3.1 静电纺丝的发展 | 第25-26页 |
1.3.2 静电纺丝原理 | 第26-27页 |
1.3.3 静电纺丝的影响因素 | 第27页 |
1.4 静电纺丝制备无机纳米纤维的应用 | 第27-32页 |
1.4.1 静电纺柔性无机纳米纤维膜 | 第27-31页 |
1.4.2 静电纺无机纳米荧光纤维膜 | 第31-32页 |
1.5 论文的研究意义和主要内容 | 第32-34页 |
1.5.1 论文的研究意义 | 第32页 |
1.5.2 论文的主要内容 | 第32-34页 |
第二章 氧氮(ON)体系Ca_(0.95)Si_2O_2N_2:Eu_(0.05)荧光纳米带纤维膜的制备、性能及LED远场封装 | 第34-47页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-38页 |
2.2.1 实验试剂 | 第35页 |
2.2.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2.3 实验步骤 | 第36-37页 |
2.2.4 表征方法 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
2.3.1 纺丝电压对前躯体纤维形状的影响 | 第38-39页 |
2.3.2 接收距离对前躯体纤维形状的影响 | 第39-40页 |
2.3.3 推进速度对前躯体纤维形状的影响 | 第40-41页 |
2.3.4 纤维薄膜煅烧前后的形貌分析 | 第41页 |
2.3.5 带状纤维结构的形成机理 | 第41-42页 |
2.3.6 纤维薄膜的物相分析 | 第42-43页 |
2.3.7 纤维薄膜的力学性能及热重分析 | 第43页 |
2.3.8 纤维薄膜的特征光谱 | 第43-45页 |
2.3.9 纤维薄膜远场封装白光LED的性能分析 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 塞隆体系荧光纳米纤维膜的制备、性能以及LED远场封装 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-51页 |
3.2.1 实验试剂 | 第48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48-49页 |
3.2.3 实验过程 | 第49-50页 |
3.2.4 表征方法 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-59页 |
3.3.1 前驱体纳米带纤维的形貌与形成机理 | 第51-53页 |
3.3.3 氮化后纤维毡形貌及强度分析 | 第53-54页 |
3.3.4 氮化温度对荧光纤维膜物相及荧光强度的影响 | 第54-55页 |
3.3.5 Eu的添加浓度对荧光纤维膜物相及荧光强度的影响 | 第55-56页 |
3.3.6 纤维薄膜用于白光LED的远场封装 | 第56-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 Eu~(2+)掺杂高柔性的硅基氮氧化物荧光纳米纤维膜的制备、性能以及LED的远场封装 | 第61-74页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验试剂 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62-63页 |
4.2.3 实验过程 | 第63-64页 |
4.2.4 表征技术 | 第64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-73页 |
4.3.1 荧光纤维膜制备机理分析 | 第64-65页 |
4.3.2 前驱体纤维膜的宏观和微观结构分析 | 第65-67页 |
4.3.3 去除有机模板PVB的条件分析 | 第67-68页 |
4.3.4 荧光纤维膜的机械性能分析 | 第68-69页 |
4.3.5 荧光纤维膜的荧光性能分析 | 第69-71页 |
4.3.6 氮化机理以及对纤维膜性能的影响 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 全文总结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
硕士期间所撰写的论文及申请的专利 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |